Главная страница
Навигация по странице:

  • 4.12.2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕДОВ ВЗРЫВА

  • 4.12.3. ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ВЗРЫВА

  • 4.12.4. ОСМОТР, ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ СЛЕДОВ ВЗРЫВА

  • Сочинение по пулям. М.П. Молибога. Осмотр места происшествия. Молибога Николай Павлович Разумов Эдуард Александрович осмотр места происшествия


    Скачать 2.66 Mb.
    НазваниеМолибога Николай Павлович Разумов Эдуард Александрович осмотр места происшествия
    АнкорСочинение по пулям
    Дата19.01.2023
    Размер2.66 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаМ.П. Молибога. Осмотр места происшествия.doc
    ТипДокументы
    #894110
    страница28 из 49
    1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   49

    4.12.1.3. СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ
    К средствам взрывания относятся средства инициирования и взрыватели. Средства инициирования подразделяются на сред­ства детонирования и средства воспламенения, а также средства передачи огневого и детонирующего импульса.

    Средства воспламенения подразделяются на ударные, тероч­ные и накольные капсюли-воспламенители, электровоспламенители, химические воспламенители, пиротехнические воспламенительные устройства. К ним относятся также огнепроводные шнуры.

    В конструкциях самодельных взрывных устройств в качестве капсюлей-воспламенителей наиболее часто используются капсюли типа «Центробой» и «Жевело». Механический воспламенитель со­стоит из накольного или ударного капсюля-воспламенителя и удар­ного приспособления.

    Терочные воспламенители срабатывают при трении. Роль тероч­ного воспламенителя в самодельных взрывных устройствах в по­давляющем большинстве случаев выполняют зажигательные го­ловки спичек, объединенные с теркой спичечного коробка.

    В качестве самодельного электровоспламеннтеля наиболее ча­сто используется нить накаливания, присоединенная к проводам. Примером самодельного электровоспламенителя может служить лампочка от карманного фонаря с разбитой колбой.

    Характерным средством воспламенения и передачи огневого импульса является огнепроводный шнур. Эти шнуры промышлен­ного изготовления часто встречаются в конструкциях самодельных взрывных устройств. Самодельные огнепроводные шнуры обычно изготавливаются путем снаряжения различных трубок пиротехни­ческими составами. Характерным самодельным средством пере­дачи огневого импульса являются связанные и примыкающие друг к другу зажигательными головками спички.

    Средства детонирования подразделяются следующим образом:

    — капсюли-детонаторы, преобразующие механический импульс (накол, удар, трение) во взрывной;

    — электродетонаторы, состоящие из электровоспламенителя и капсюля детонатора, преобразующие электроэнергию во взрыв­ной импульс;

    — запалы, состоящие из капсюля-детонатора и капсюля-вос­пламенителя, преобразующие механическую энергию во взрывной импульс.

    Самодельные средства детонирования встречаются во взрывных устройствах крайне редко.

    Составными частями взрывателя являются исполнительные ме­ханизмы, рассмотренные средства инициирования и другие эле­менты.

    Исполнительный механизм служит для преобразования одних видов воздействия на взрывное устройство в другие, для их пере­дачи и усиления, а также для замыкания электрической цепи. При­мерами исполнительных механизмов являются терочные, ударные, накольные механизмы, замыкатели и т. п.

    В соответствии с примененным взрывателем взрывные устройства подразделяются на управляемые (например, по проводам), замедленного действия и неуправляемый, срабатывающие при воз­действии на чувствительный элемент. К последним относятся ми­ны-ловушки, срабатывающие при воздействии на заминированный объект.

    В конструкциях самодельных взрывных устройств часто при­меняются электрические и электромеханические взрыватели, спо­собные работать как в управляемом режиме, так и в режиме ожи­дания. Простейшим электрическим взрывателем является элек­тродетонатор или электровоспламенитель. Дополнительно обычно используются источник электрического питания, провода и замы­катель. Замыкатель может отсутствовать: замыкание при этом осу­ществляется непосредственным соединением проводов.

    Электрические и электромеханические взрыватели, работающие в режиме ожидания, как правило, имеют замыкатели в виде бель-.евых прищепок с контактами, тумблеров, переключателей, шарико­вых замыкателей и т. п. В качестве источников питания применя­ются батарейки, аккумуляторы, бытовая электросеть.

    Исполнительный механизм взрывателей мгновенного действия обычно включает в себя чувствительный элемент в виде чеки с проводом или рычагом или нажимную крышку.

    Для обеспечения необходимой длительности замедления взры­ва применяются различные временные механизмы и средства на основе механических, химических, электрохимических и других про­цессов. Наиболее простым средством являются длинные отрезки огнепроводных шнуров и тлеющий фитиль, однако в конструкциях самодельных взрывных устройств в подавляющем большинстве случаев для длительной задержки взрыва используются часовые механизмы, например механические и электронные будильники, таймеры стиральных машин и т. п. '

    В электромеханических взрывателях обычно часовая или ми­нутная стрелка замыкает подсоединенные к корпусу часов кон­такты. В механических взрывателях на основе будильника используется вращение оси пружины боя, на которую наматываются нить и провод, вытягивающий чеку исполнительного механизма.

    Примером электрохимического взрывателя может служить си­стема, состоящая из сосуда с летучей жидкостью (эфир), поплав-ка и контактов, которые замыкаются по мере испарения жидкости.

    На практике наиболее часто встречаются следующие стандарт­ные средства взрывания: капсюли-детонаторы (4%), электродето­наторы (10Щ), капсюли-воспламенители, детонирующие шнуры (3%), огнепроводные шнуры (7%), взрыватели ствольной артил­лерии, взрыватели инженерных мин, детали накального механизма взрывателя ручных гранат «УЗРГМ» (13%), боевой запал гранат, имитационный запал (5% случаев).

    Из самодельных средств взрывания обычно используются: са­модельные огнепроводные шнуры; соединенные головками спички; электровоспламенители в виде нити накаливания; ударные (накольные механизмы; часовые механизмы (будильники). В единич­ных случаях изготовляются самодельные капсюли-детонаторы, электродетонаторы и химические воспламенители.

    Анализ экспертной практики показывает, что самодельные взрывные устройства несут значительную информацию об их из­готовителе. Поэтому в процессе осмотра места происшествия ве­дется поиск и производится изъятие всех объектов, которые мог­ли быть частями взрывных устройств.
    4.12.2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕДОВ ВЗРЫВА
    Место взрыва можно рассматривать как совокупность следов взрывного воздействия, отображенных в конкретной окру­жающей обстановке. Признаки воздействия на объекты обстанов­ки места происшествия включают в себя следы, характерные для бризантного, фугасного, термического, а также осколочного дейст­вия отдельных элементов взрывного устройства. Анализ этих сле­дов позволяет на месте происшествия определить центр и приро­ду взрыва, а также сделать предположение о виде и массе взор­ванного взрывчатого вещества.

    Бризантное (дробящее) действие взрыва проявляется на объ­ектах, находящихся в непосредственном контакте с зарядом в момент взрыва. Основными его признаками являются локальные деформации, разрушения в виде вмятин, воронок, сколов, а так­же локальные области полных разрушений на малопрочных объ­ектах из дерева, стекла и т. д. На теле человека бризантное дей­ствие проявляется в виде тяжелых телесных повреждений. Следы бризантного воздействия обнаруживаются на расстоянии не более 0,1—0,3 м.

    Фугасное действие проявляется в гораздо большем простран­стве и обусловливается воздействием на окружающую обстанов­ку ударной волны и расширяющихся сжатых газов. К признакам фугасного действия взрыва относятся: воронка в грунте, пораже­ние людей, перемещение предметов, разрушение, повреждение предметов в области действия взрыва. Размеры области фугас­ного действия зависят от массы взорванного заряда, а также от конструктивных особенностей окружающих объектов, их геомет­рических размеров, вида материала.

    Термическое действие осуществляется быстрорасширяющими-ся, сильно нагретыми (около 2500° С) продуктами взрыва. Его от­личительным признаком является наличие следов окопчений и оплавлений. Возникновение пожара характерно в основном для взрыва газовых, паро- и пылевоздушных смесей. Взрыв заряда взрывчатого вещества ввиду кратковременности воздействия на­гретых продуктов способен вызвать горение лишь легковоспла­меняющихся горючих материалов и веществ, находящихся на рас­стоянии, не превышающем 25—30 размеров взрывного устройства. Однако известны случаи использования самодельных устройств, составными элементами которых являлись нефтепродукты или пи­ротехнические составы, способные догорать после взрыва, вызы­вая тем самым воспламенение предметов из древесины, пластмас­сы и т. п.

    Осколочное действие обусловливается разрушением и полетом осколков или отдельных элементов конструкции разрушенного взрывного устройства. К признакам осколочного действия относят­ся: кратеры и трассы (царапины) на высокопрочных объектах, пробоины от глубокого внедрения прочных осколков в менее проч­ные материалы, трассы на грунте, проникновение в тело человека.

    Выявление следов осколочного действия способствует целена­правленному поиску остатков взорванного устройства, несущих информацию о его конструктивных особенностях, позволяет опре­делить скорость и направление полета осколочных элементов. По осколкам и отдельным элементам взрывного устройства можно судить о способе его изготовления, использованных при этом стан­ках, оборудовании и инструментах.

    Остатки взрывных устройств содержат признаки, характерные для конструкций изделий промышленного изготовления и их эле­ментов определенных видов и даже марок, специально предназ­наченных для производства взрыва (гранаты, средства взрывания снаряда и т. д.) и не предназначенных для этих целей, но широко используемых в народном хозяйстве (баллоны высокого давления, корпуса предохранителей типа «ПР-2» и т. п.). При этом боль­шое значение имеют данные об окраске поверхностей, маркировке, виде материала остатков взрывного устройства, частях элементов его конструкции (ударного механизма, блока электропитания, эле­ментов электрической цепи и т. п.). Ценную информацию содер­жат следы технологических операций на отдельных частях взор­ванного устройства: токарной обработки, сверления, сварки, пайки, резания, следы давления от зажима в тисках или токарном пат-
    роне и т. д. Указанные признаки в их совокупности позволяют оп­ределить способ изготовления взрывного устройства — самодель­ный или промышленный. По следам, несущим трассологическую информацию, в ряде случаев удается идентифицировать инстру­менты. Так, в экспертной практике есть примеры идентификации плашек тисков по следам, отобразившимся на корпусе самодельно­го взрывного устройства. Объектами сравнительного криминалис­тического исследования могут быть также лакокрасочные покры­тия, материал элементов взрывного устройства и др.

    На месте происшествия можно также обнаружить остатки взрывчатых веществ. При взрыве часть вещества не успевает всту­пить в реакцию, и в результате происходит разлет его отдельных частиц. Они могут быть обнаружены на осколках взрывного уст­ройства и на предметах окружающей обстановки. В центре взрыва остаются также следы механического внедрения частиц взрывча­того вещества в различные объекты — микрократеры и микроца­рапины.
    4.12.3. ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ВЗРЫВА
    Осмотр места взрыва имеет некоторые характерные особен­ности, отличающие его от осмотров других мест происшествий.

    Нередко приходится сталкиваться с рядом трудностей, препят­ствующих оперативному и последовательному проведению осмотра. Это прежде всего трудности, связанные с обеспечением сохран­ности следов, и особенно микрообъектов, при проведении аварий­но-спасательных работ; необходимость соблюдать меры безопас­ности, чтобы избежать повторных взрывов, обвалов поврежденных зданий и т. п.; изъятие, транспортировка и хранение взрывоопас­ных объектов.

    Трудоемкость осмотра места взрыва обусловливается тем, что это место обычно охватывает большую площадь, определяемую расстоянием разлета осколков, предметов окружающей обстанов­ки, максимальными дальностями действия ударной волны, которые могут составлять сотни метров. Кроме этого, взрывные устройства значительно видоизменяются и разрушаются взрывом, их остатки часто обнаруживают в микроколичествах, а внешний вид не всег­да позволяет достоверно отнести их к элементам конструкции взрывного устройства. Поэтому для проведения осмотра места взрыва нужны значительные силы.

    Устранение опасности повторного взрыва относится к первооче­редным действиям на месте происшествия. Причинами повторного взрыва могут явиться: наличие невзорвавшихся взрывных уст­ройств и взрывчатых веществ (которые могут быть разбросаны взрывом); образование газо-, паровоздушных взрывоопасных сме­сей в результате утечки газа, испарения горючих жидкостей из поврежденных взрывом емкостей, трубопроводов и т. п.; нагрев герметических емкостей с газами и жидкостями.

    В случае опасности повторного взрыва все участники осмотра должны быть удалены на безопасное расстояние.

    Определение радиуса безопасного удаления, возможности про­должения работ и степени опасности обнаруживаемых взрыво­опасных объектов производится специалистами в области взрыв­ного дела, которых наряду со специалистами-криминалистами це­лесообразно привлекать к осмотру места взрыва. Такими специа­листами располагают саперные военно-инженерные части, военные училища, военные кафедры вузов, предприятия и учреждения по изготовлению и разработке взрывчатых веществ и взрывной тех­ники, органы Гостехнадзора.

    Из научно-технических средств, необходимых для качественно­го осмотра места происшествия, в дополнение к основному комп­лекту нужны прежде всего средства визирования (проволока, ве­ревка, отвесы и т. п.), которые применяются для определения цент­ра взрыва и поиска отдельных осколков по характерным трассам и пробоинам.

    Для оперативного определения примененного взрывчатого ве­щества можно использовать экспресс-индикаторы «ИТ-1А» и «ИГН», а также комплект химических реактивов1.

    Для обнаружения металлических осколков и элементов конст­рукции взрывного устройства необходимы металлоискатель («ИМП», «Блесна», «Гамма» и т. п.) и магнитный искатель-подъ­емник. Для выявления осколков в труднодоступных местах можно использовать металлические щупы, набор столярно-слесарных ин­струментов, портативную рентгеновскую технику («РЕИС-И», «Ра­дуга» и др.). Последняя бывает необходима еще и для исследо­вания внутренней конструкции предметов, вызывающих подозре­ние на их принадлежность к взрывным устройствам.

    Для выявления на месте происшествия легковоспламеняющих­ся жидкостей используются УФ-излучатели («ОЛД-41» «УК-1» и др.).
    1См.: Агинский В. Я., Дильдин Ю. М., Колпаков А. И., Тетерев С. Я: Вы­ездной комплект средств для экспресс-анализа взрывчатых веществ // Экспертная практика. М., 1981., Вып. 18. С. 93—96.
    4.12.4. ОСМОТР, ФИКСАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ СЛЕДОВ ВЗРЫВА
    Начальным этапом осмотра места взрыва является обзор всего места происшествия, фотографирование общей картины раз­рушений и составление масштабного плана-схемы осматриваемой местности. При необходимости производится оперативное фотогра­фирование до начала или во время проведения аварийно-спасательных работ.

    На этом же этапе выявляются условия, которые могут угро­жать безопасности, здоровью и жизни граждан (для принятия своевременных мер к их устранению). К таким условиям относят­ся: наличие устройств и веществ, подозреваемых на принадлеж­ность к взрывчатым; присутствие горючих газов вследствие нару­шения системы газоснабжения; наличие открытых или разрушен­ных емкостей с легковоспламеняющимися или токсичными жид­костями; повреждения электропроводки и др. Для осмотра места взрыва в помещении необходимо оценить состояние здания, воз­можность обвалов и разрушений.

    Начальной точкой осмотра обычно является центр взрыва. При этом, чтобы не пропустить какие-либо участки осматриваемой тер­ритории, двигаться во время осмотра лучше по спирали — от цен­тра взрыва к периферии.

    Очень важно уметь правильно определить этот центр, который является начальной точкой разлета осколков, продуктов реакции и распространения ударной волны. В центре взрыва содержится, как правило, наибольшее количество следов и остатков взрывного устройства. Кроме того, установить центр взрыва необходимо для того, чтобы облегчить обнаружение и фиксацию следов взрыва, оп­ределить его природу.

    Признаки центра взрыва проявляются обычно в области наи­больших локальных разрушений объектов окружающей обстанов­ки вследствие бризантного и (или) фугасного действия. Однако встречаются случаи, когда область наибольших локальных разру­шений выявить не удается — ввиду приблизительно одинаковой степени воздействия взрыва на различные объекты в большом про­странстве. В подобных случаях центр взрыва может быть опреде­лен по следам осколочного действия взрывного устройства, невзор­вавшихся его частиц, продуктов химической реакции, а также по перемещению отдельных предметов и пострадавших относительно своего первоначального положения.

    Следы глубокого внедрения отдельных элементов взрывного ус­тройства, следы скольжения по грунту, полу и другим предметам позволяют определить их первоначальное расположение, используя методику визирования пули.1 При этом центром взрыва будет точ­ка схождения визируемых траекторий осколков. Однако следует иметь в виду, что перемещение предметов после взрыва искажает картину траекторий, поэтому нужно восстановить первоначальную обстановку.

    Центром взрыва газовой смеси горючего с воздухом будет весь объем, занимаемый горючей смесью, например комната, квартира, емкость для хранения и транспортировки и т. д. При этом центр взрыва следует отличать от места воспламенения смеси.

    В процессе детального осмотра признаки бризантного и фугас­ного действия взрыва фиксируются с указанием характера разру­шений (откол, перебитие, дробление, трещины, пробитие и т. п.), вида материала объекта, его первоначальной формы, размеров. При обнаружении воронки фиксируются ее форма и размеры в двух взаимно перпендикулярных направлениях, профиль и глуби­на по осыпавшемуся в нее материалу и по уплотненному грунту. Описание в протоколе характера разрушений должно охватывать направления и величины прогибов удлиненных металлических предметов, количество и размеры трещин на элементах строитель­ных конструкций и других предметах, направление и размеры от­верстий с обеих сторон пробитой конструкции, выбивание дверей, оконных рам, разрушение перекрытий. При осмотре повреждений конструкций следует учитывать, что отколы образуются на по­верхностях, противоположных по отношению к центру взрыва.

    На значительном расстоянии от центра фугасное действие взрыва проявляется в виде различной степени разрушений остек­ления. При фиксации таких разрушений нужно отмечать их сте­пень (полное разрушение или образование трещин), а также на­личие между остеклением и центром каких либо экранирующих предметов. Особое внимание уделяется обнаружению и фиксации максимально удаленного от центра разрушенного остекления и ближайших к месту взрыва неразрушенных стекол.

    Термическое воздействие взрыва фиксируется по следам оплавлений на предметах из металла, пластмассы и т. п., по присутст­вию копоти на поверхностях отдельных объектов, следам горения, ожогам на теле пострадавшего. Обнаруженные зоны термическо­го воздействия фотографируются и фиксируются в протоколе ос­мотра места происшествия с указанием их размеров и материала объектов.

    Для определения первичности пожара по отношению к взрыву изучаются объекты, отброшенные взрывом на значительное расстояние. При этом фиксируется наличие или отсутствие на них следов копоти.

    В целом пожар значительно осложняет осмотр места взрыва. Обнаружение и фиксация следов пожара должны осуществляться в соответствии с разработанной методикой '.

    Ударное взаимодействие отдельных элементов или осколков взрывного устройства с объектами окружающей обстановки фик­сируется в протоколе осмотра с указанием глубины их внедрения или толщины пробитой конструкции, диаметра отверстия или вмя­тины, размеров и направлений царапин, а также вида материала пораженного объекта, формы из размеров проникающих повреж­дений.

    При осмотре места происшествия особое значение имеет об­наружение и изъятие элементов взрывного устройства. Известно, что отличительной особенностью места взрыва является большое количество разнородных объектов, отличающихся друг от друга по форме и размерам, имеющих следы взрывного воздействия, но не относящихся к взрывным устройствам, а являющихся частями разрушенных предметов окружающей обстановки. Поэтому задача прежде всего состоит в определении принадлежности того или ино­го объекта к взрывному устройству или к окружающим предметам. Успешному решению этой задачи способствует установление фор­мы, размеров и материала отдельных предметов, их взаимного рас­положения до взрыва и ориентации по отношению к его центру.

    Мы уже отмечали, что в центре взрыва, как правило, содержит­ся большое количество осколков. Извлечь металлические остатки взрывного устройства из воронки в грунте можно с помощью про­сеивания осыпавшегося грунта через сито и посредством исполь­зования магнитов. При взрыве в водоеме или на его берегу с по­мощью магнитного подъемника исследуют дно. В этих целях по­верхность воды в небольших водоемах целесообразно разделить на сектора с помощью шнура, натянутого между берегами, и про­изводить поиск из лодки. Поиск остатков взрывного устройства, внедренных в различные материалы, может осуществляться с ис­пользованием металлоискателей, а их изъятие производится ана­логично изъятию пуль и дроби. При этом следует учитывать воз­можность наличия на осколках следовых количеств взрывчатых веществ. Более целенаправленному поиску остатков взрывного уст­ройства способствуют установление центра взрыва и тот факт, что осколки могут разлетаться от места расположения взрывного уст­ройства во всех лучевых направлениях.
    1См. разд. 4.11.4.
    1Подробно методика осмотра места пожара рассматривается в разд. 7.12.
    При осмотре места происшествия внимание должно быть сос­редоточено также на поиске и фиксации непрореагировавших взрывчатых веществ, что является достаточно сложным делом. Практика показывает, что зонами наиболее вероятного присутст­вия микрочастиц взрывчатого вещества являются объекты, нахо­дившиеся до взрыва в месте расположения взрывного устройства, а также отдельные элементы этого устройства.

    Визуально остатки взрывчатых веществ обнаруживаются в ви­де включений в мелких пробоинах, кратерах, трещинах на отдель­ных предметах из достаточно прочных материалов (металл, стек­ло, дерево и т. п.), а также в виде отдельных частиц, внедренных в мягкие материалы типа ткани, поролона или осевших на поверх­ность предметов после взрыва. Работать при этом рекомендуется в условиях хорошего освещения и с применением увеличительных оптических приборов.

    Независимо от результатов визуального обнаружения и изъятия частиц взрывчатого вещества его следовые количества должны изыматься посредством смывов ватными или марлевыми тампона­ми, смоченными в ацетоне, а затем другими тампонами — пропи­танными дистиллированной водой. Обрабатывают объекты, кото­рые расположены близко от эпицентра взрыва и изъять которые целиком или частями невозможно. Дополнительным требованием, предъявляемым к смывам, является минимальное количество на тампонах посторонних веществ (загрязнений). Выбирать надо наи­менее закопченные участки поверхности, не покрытые частицами нефтепродуктов, жировых компонентов, почвы и т. д. С разных объектов смывы следует делать разными тампонами, что фиксиру­ется в протоколе осмотра. С пористых материалов (кирпич, бетон и т. п.) делают не смывы, а соскобы. Производится также изъятие грунта из воронки в количестве не менее 1 кг. В таком же коли­честве отбирается контрольная проба аналогичного грунта в мес­тах, где не содержится остатков взрывного вещества.

    При предположении о взрыве топливно-воздушной смеси не­обходимо изымать пробу воздуха. Достаточное количество возду­ха может быть изъято посредством выливания из стеклянной ем­кости (бутылки, банки) 0,5 л воды и герметизации с помощью пробки. Кроме этого, пористые материалы (ткани, вата, поролон и т. п.) способны удерживать горючие газы. Они должны быть гер­метично упакованы и изъяты с места происшествия.

    Большую информацию о взрыве, как правило, несут объекты, имеющие волокнистую или пористую структуру (шторы, чехлы, си­денья автомобилей, поролон и т. п.), которые могут улавливать осколки взрывного устройства и частицы взрывчатого вещества-Они также изымаются с места взрыва.

    При осмотре места взрыва в помещении необходимо фиксиро­вать его размеры, расположение и работоспособность точек элек­тропитания, выключателей, звонков, целостность ламп электроос­вещения, состояние и расположение сетей газоснабжения, наличие естественной или искусственной вентиляции, ее функционирование. В процессе осмотра взорванных автотранспортных средств особое внимание следует обратить на электропроводку и наличие элемен­тов электросети, не предусмотренных конструкцией автомобиля. Практика показывает, что обычно при таких взрывах применя­ются шины-ловушки с электрическим способом взрывания (в ка­честве блока питания используется аккумулятор транспортного средства).

    Оптимальным материалом для упаковки вещественных дока­зательств, изымаемых с места взрыва, является герметичная стек­лянная тара. Полиэтилен уступает стеклу, но и в него можно упа­ковывать крупные объекты, обертывая их в несколько слоев поли­этиленовой пленки или помещая в герметически запаянные паке­ты. В упаковку из полиэтилена полезно поместить куски ваты или фильтровальной бумаги, которые впитывают пары взрывчатых ве­ществ. Для упаковки особо крупных вещественных доказательств можно использовать плотную оберточную бумагу. Одежда потер­певших упаковывается с соблюдением требований, обеспечиваю­щих сохранность микрочастиц взрывчатого вещества и элементов, взрывного устройства.

    Пример описания следов взрыва в протоколе осмотра:

    «...При осмотре места происшествия установлено, что на расстоянии 1,5 м от северной стороны дома на земле, у деревянного столба имеется воронка пра-вильндй круглой формы диаметром 30 см. Глубина воронки по осыпавшемуся грунту — 12 см, по твердому дну — 16 см. Осыпавшаяся почва в воронке вы­нималась небольшими слоями и просеивалась через сито, размельчалась. В ней обнаружено 27 твердых инородных включений, по виду похожих на металл. Они имеют неправильную форму с острыми краями размерами от 0,2X0,2 см до 0,5X0,5 см. На расстоянии 170 см от центра воронки и 240 см от ближайшего угла дома на земле обнаружен кусок деформированной по краям трубки со следами окопчения (по виду медной). Длина трубки 15 см, диаметр — 0,8 см. Стекла в окнах дома со стороны взрыва выбиты, осколки находятся внутри по­мещения. Стекла в летней кухне, находящейся от воронки на расстоянии 6,5 м, разрушены частично. На нижней части столба имеется зона окопчения, с кото­рой сделаны соскобы. В столбе, в стволе дерева, расположенном в 2,5 м от во­ронки, а также в стене дома обнаружены 15 следов от внедрившихся осколков, которые извлечены путем выдалбливания древесины. Места расположения оскол­ков обведены мелом и сфотографированы. При осмотре места происшествия с применением металлоискателя «ИМП» и магнитного подъемника найдены 16 ме­таллических осколков, похожих на обнаруженные в воронке; в 2 м от забора и 3,5 м от калитки, в траве найдена металлическая пластина с обозначением «1943».

    С места происшествия изъяты: все обнаруженные осколки — они помещены в стеклянные пробирки и плотно закрыты; металлическая трубка и пластина с надписью «1943»; пробы осыпавшегося грунта из воронки и образец аналогич­ного грунта; соскобы копоти со столба. Изъята также тряпка, которая обнаружена в 4,7 м от воронки, а ранее (по заявлению жильцов дома) была у столба. При осмотре производилась фотосъемка фотоаппаратом «Зенит»...»
    1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   49


    написать администратору сайта