Электронное сканирование под контролем ПК выполняется при помощи
микроскопа Tescan VEGA, оснащенного электронной пушкой, которая имеет катод
Шоттки. В его задачи входит анализ поверхностей проб, которое выполняется под
давлением в диапазоне 0,005 - 150 Па. Ввиду того, что микроскоп оборудован
спектрометром, возможно определение элементного состава пробы.
В процессе проведения физико-химических исследований веществ и материалов
применяются приборы, которые позволяют осуществлять анализ как полевыми, так и
лабораторными методами исследований. Для обнаружения и идентификации ЛВЖ и ГЖ,
горючих веществ осуществляется газожидкостная хроматография хроматографами
серии «Кристалл», которые оборудованы пламенно-ионизационным детектором.
Обнаружение нетрадиционных продуктов горения выполняет спектрофлуориметр
«Флуорат-02 Панорама», принцип действия которого базируется на оценке спектров
флуоресценции и пропускания различных областей спектра.

Установление функционального состава, количественная и качественная
оценка термического воздействия на различные материалы и вещества способом
ИК-спектрометрии - одно из важных направлений исследований в экспертной
практике, для чего используется инфракрасный Фурье-спектрометр.
Ионная оценка остатков неорганических веществ возможна благодаря применению хроматографа «Стайер», принцип действия которого базируется на хроматографировании с применением кондуктометрического детектора и системы подавления электропроводности элюента.
Определение количественного состава углерода, азота, водорода, серы и
кислорода в пробах, находящихся в газообразном, твёрдом и жидком состоянии
выполняется на элементном анализаторе«FlashEA 1112». Описание и характеристику
процессов горения выполняют анализаторы, базирующиеся на принципе
термогравиметрической и дифференциально-термической экспертизы.
Рентгеновское просвечивание также является неотемлемым этапом оценки пожара, в большинстве случаев для этой цели применяют рентгеновский просвечивающий комплекс «Сатурн».
Оценка жидкостей по степени отражения ультразвука является частью этапа пробоподготовки образцов к аналитическому анализу. Рефрактометр показывает степень преломления луча нефтехимических продуктов и твёрдых сред, применяется для оценки их концентрации.
Заключение
В последнее время все больше уголовных дел представленных на судопроизводство имеют в составе преступление наличие пожара или так или иначе связанны с нарушением противопожарной безопасности. Определить причастность тех или иных лиц к возникновению очага возгорания без специальной экспертизы довольно трудно, а иногда практически невозможно. В таких случаях просто необходимо специальное оборудование.
Наличие современного приборного оборудования позволяет точно
диагностировать причину пожара, установить факт поджога, уточнить процессы
горения и динамику термического поражения материалов и конструктивных элементов
объектов. Поэтому лаборатории пожарно-технической экспертизы сейчас активно
оснащаются высокоточными приборами и устройствами.
Список использованной литературы
1.Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
.Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
.Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
.ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».
.МДС 21-3.2001 «Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий к СНиП 21-01-97*»
. «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утверждена приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382
.Методические рекомендации «Организация работы судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по исследованию пожаров и экспертному сопровождению деятельности органов государственного пожарного надзора» - М., ВНИИПО МЧС России, 2009. - 18 с.
.Осмотр места пожара: Методическое пособие / И.Д. Чешко, Н.В.Юн, В.Г. Плотников и др. - М., ВНИИПО, 2004. - 503 с.
.Н.Г. Климушин «Былое и думы о противопожарном нормировании.» - Журнал «Пожарная безопсность в строительстве», № 3 2011 г.
.Соколова А.Н., Чешко И.Д., Данилов С.Н., Тумановский А.А. «Примененрие орг техники и программных средств при документирвании места пожара и обработке полученной информации» - М.: ВНИИПО МЧС России, в печати. - 121 с.
.Термогазодинамика пожаров в помещениях. В.М. Астапенко, Ю.А. Кошмаров, И.С. Молчадский, А.Н. Шевляков; Под ред. Ю.А. Кошмарова. - М.: Стройиздат, 1988. - 448 с.
.Фонд алгоритмов, программ, баз и банков данных Государственной противопожарной службы: Информационный бюллетень. - Вып. 7. - М.: ВНИИПО, 2004. - 128 с.
.Рыжов А.М. Моделирование пожаров в помещениях с учетом горения в условиях естественной конвекции. //ФГВ, 1991, 27, N 3. - C.40-47
.Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 272 г. Москва "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска".
.Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.).
.Методическое пособие по применению требований пожарной безопасности должностными органами федерального государственного пожарного надзора при исполнении государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, с учетом положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГУ МЧС по СПб, 2013.
.СИТИС - Строительные информационные технологии и системы - URL: http://www.sitis.ru.
19.FDS User’s guide - http://www.bfrl.nist.gov/
.Overview of the CFAST fire model. - http://www.bfrl.nist.gov/864/hazard/cfast.html
21.Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. - Теплопередача.
Учебник для вузов, Изд. 3-е перераб. и доп. М., «Энергия», 1975. - 488 с