- •Взрывотехника
- •Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция» Издательство «Юрлитинформ» Москва 2012
- •Глава I
- •§ 1. История возникновения взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •§ 2. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической взрывотехники
- •§ 3. Понятие и природа взрыва. Виды взрывов
- •Глава II
- •§ 1. Взрывчатые вещества как объекты криминалистического исследования
- •§ 2. Взрывные устройства как объекты криминалистического исследования
- •§ 3. Следы применения взрывных устройств и их криминалистическое значение
- •Глава III
- •§ 1. Особенности организации осмотра места происшествия по делам о криминальных взрывах
- •§ 2. Тактические особенности производства осмотра места происшествия. Выявление, фиксация и изъятие следов взрыва
- •§ 3. Технические средства обеспечения осмотра места происшествия
- •§ 4. Предварительное исследование следов взрыва на месте происшествия
- •§ 1. Тактика назначения судебной взрывотехнической экспертизы
- •§ 2. Производство судебной взрывотехнической экспертизы
- •Анализ остатков вв органической природы.
- •Анализ продуктов взрыва неорганической природы.
- •Нормативные акты и официальные документы
- •Глоссарий
- •Изготовления
- •Приложение 3
- •Самодельные накольные и терочные воспламенители
- •Применение простейших средств взрывания с электрическим способом взрывания
- •Электронные исполнительные механизмы сву, применяемые бандами-формированиями в Чеченской Республике
- •Типичное самодельное средство взрывания устройств типа гранат
- •Сву, рассчитанное на взрыв в печи
- •Фототаблица
- •Сведения о самодельном взрывном устройстве
- •Оглавление
- •33М См/. Белозеров ю.Н. Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв
- •55| Данная стадия характерна для решения идентификационных экспертных задач.
Нормативные акты и официальные документы
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с послед, изм. и доп.).
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с послед, изм. и доп.).
Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (с послед, изм. и доп.).
Федеральный закон РФот13декабря 1996г.№ 150-ФЗ «Об оружии»// Собрание законодательства РФ. 1996. № 51.16 декабря. Ст. 5681.
Федеральный закон от 31 мая 2001 г № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с послед, изм. и доп.).
Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» № 4 от 25 июня 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 6. Руководство по работе со взрывоопасными объектами в экспертных подразделениях МВД России (Письмо ЭКЦ МВД РФ от 27 июля 1993 г. исх. № 3016).
Памятка по действиям членов следственно-оперативной группы на месте обнаружения взрывоопасных объектов (Письмо МВД России от 28 марта 1996 г. исх. №/17/3-1482). М., 1996.
9- Методические рекомендации по организации раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с применением взрывных устройств (введены в действие Письмом МВД России исх. № 1/12759 от 29 июня 1999 г.) / ВНИИ, ГУУР, ЭКЦ, ГУООП, СК МВД России. М., ВНИИ МВД России, 1999.
■П
Учебники, учебные пособия, монографии, научные статьи
Аполлонов А.Ю. Методические рекомендации по действию сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств, осмотре места происшествия и подготовке материалов для назначения взрывотехнических исследований. М., 1996.
Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: науч.-практич. пособие. М., 2003.
Бахин В.П., Михайлов М.А. Особенности расследования криминальных взрывов. Симферополь, 1999.
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.
Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1. Общая характеристика криминалистики. М., 1997.
Белозеров Ю.Н. Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. М., 2000.
Беляков А.А. Взрывчатые вещества и взрывные устройства (криминалистическая взрывотехника). М.: Юрлитинформ, 2003.
Беляков А.А. Теоретические проблемы криминалистической взрывотехники // Черные дыры в российском законодательстве. 2002. № 4.
Беляков А.А., Матюшенков А.Н. Оружиеведение. Ч. 2. Боеприпасы: учеб, пособие. Челябинск: Челябинский юридический ин-т МВД России, 2004.
Бертовский Л.В. Методика расследования и прокурорский надзор по делам об убийствах, совершенных с применением взрывных устройств: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1999.
Волынский В.А., Моторный И.Д. Взрывные устройства: криминалистические методы и средства их обнаружения, обезвреживания, осмотра места взрыва. М., 2000.
Дильдин Ю.М., Мартынов В.В., Семенов А.Ю., Шмырев А.А. Взрывные устройства промышленного изготовления и их криминалистическое исследование. М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991.
Дильдин Ю.М. Основы криминалистического исследования самодельных взрывных устройств / Ю.М. Дильдин, В.В. Мартынов, А.Ю. Семенов, А.А. Шмырев. М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991.
Дильдин Ю.М. Место взрыва как объект криминалистического исследования / Ю.М. Дильдин, В.В. Мартынов, А.Ю. Семенов, А.Д- Стецкевич. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1995.
к Дильдин Ю.М. Предварительная расчетная оценка параметров взорванного заряда взрывчатого вещества по данным осмотра места происшествия / Ю.М. Дильдин, А.И. Колмаков, А.Ю. Семенов, АЛ. Шмырев. М.: ВНИИ МВД СССР, 1986.
Дильдин Ю.М., Семенов А.Ю., Шмырев А.А. Взрывы и обнаружение взрывных устройств (вопросы организации и методики работы). М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991.
Душейн С.В., Райгородский В.М., Фирсов О.А. Фотографирование на месте происшествия и при производстве других следственных действий. Саратов, 1999.
Единые правила безопасности при взрывных работах. М.: НПО ОБТ, 1992.
Камаев А.В., Галяшин В.Н. Определение следовых количеств взрывчатых веществ методом жидкостной хроматографии и масс- спектрометрии // Экспертная практика. 1984. Вып. 21.
Колотушкин С.М. Криминалистическая взрывотехника: основы теории и практики // Черные дыры в российском законодательстве. 2002. № 3.
21- Колотушкин С.М., Федоренко В.А. Взрывные устройства и следы их
применения: учебник. Волгоград: ВА МВД России, 2010.
Криминалистика / под ред. В.А. Образцова; авт. разд. А.А. Топорков. М., 1995.
^2. Мартынов В.В. Основы криминалистического исследования пиротехнических средств промышленного изготовления / В. В. Мартынов, А Д- Стецкевич, А.А. Прозоров, В.П. Комиссаров, А.Ю. Семенов. М.: ЭКЦ МВД России, 1996.
Моторный И.Д. Взрывные устройства и их криминалистический осмотр. М. 1997
25
оторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение
в кРиминалистике. М., 2000.
Моторный И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и Методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терро Ризмом. М., 1999.
Руководство по работе со взрывоопасными объектами в экспертных подразделениях МВД России. М., 1995.
Моторный И.Д. Теоретические проблемы криминалистической взрывотехники // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. М., 2000.
Осмотр места взрыва: методические рекомендации. Н.Новгород, 1999.
Основы инженерно-технических экспертиз/под ред. Ю.М. Дильдина. М.:ЭКЦМВД РФ, 1993.
Памятка для сотрудников ОВД по обращению со взрывоопасными объектами. М., 1998.
Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2006.
Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2005.
Словарь основных терминов взрывотехнической экспертизы. М.: ЭКЦ МВД России, 1998.
Справочник криминалиста-взрывотехника. М., 1987.
Таркинский А.И. Методика осмотра места происшествия по фактам применения взрывных устройств: учеб, пособие / под ред. Т. Б. Рамазанова. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2002.
Тихонов Е.Н. Криминалистическая взрывотехника и взрывотехническая экспертиза. Барнаул, 1989.
ТузковЮ.Б.,МакаровС.Я.,СеменовА.Ю. Криминалистическое исследование бризантных взрывчатых веществ. М.: ЭКЦ МВД России, 1997.
Федоренко В.А., Колотушкин СМ. Основы технико-криминалистических исследований взрывных устройств и следов их применения. Саратов, 2002.
Федюнин А.Е. Поиск взрывных устройств // За диктатуру закона. Проблемы региональной безопасности. Саратов, 1999. Вып. 1.
Глоссарий
Азид свинца — химическое соединение РЪ(Т^3)2, соль азотистоводородной кислоты, инициирующее взрывчатое вещество. Кристаллическое вещество, имеет две основных кристаллических формы. Плотность а-формы 4,71 г/см3, плотность р-формы 4,93 г/см3. В воде плохо растворим, растворим в моноэтаноламине. Имеет высокую чувствительность и очень малый критический диаметр. Наиболее часто применяется в капсюлях-детонаторах. Обращение требует особой осторожности и специальных технических приемов. Теплота взрыва азида свинца около 1,536 Мдж/кг (7,572 Мдж/дм3); объем газов — 308 л/кг (1518 л/дм3); скорость детонации около 4800 м/сек. Азид свинца получают сливанием разбавленных растворов азида натрия и нитрата свинца (реже используют ацетат свинца) при перемешивании в присутствии водорастворимых полимеров, например декстрина.
Алюминиевая пудра — тонко измельченный порошок алюминия. Применяется в пиротехнике.
Аммиачная селитра (аммонийная селитра, нитрат аммония) — химическое соединение МН4М03. Бесцветное кристаллическое вещество, гигроскопичное, очень хорошо растворяющееся в воде с сильным понижением температуры раствора. Взрывается, особенно в смеси с металлическими порошками, при использовании промежуточных детонаторов из более чувствительных ВВ (например, тротила), к ударам малочувствительна. При хранении в больших количествах, например на полях, отмечены случаи взрыва от удара при попытке разрыхления. При нагревании выше 160 °С разлагается с выделением преимущественно закиси азота с примесью других оксидов. Самое распространенное азотное удобрение. Широко используется в производстве сигарет.
Аммонит (аммотол) — разновидность промышленных смесевых взрывчатых веществ. Обычно представляет собой порошкообразную смесь аммиачной селитры с тротилом (реже с гексогеном, динитронафталином) и невзрывчатыми горючими компонентами (торф,, древесная мука, техническое масло и т.д.). В предохранительные аммониты добавляются пламегасители (например, хлористый натрий). К аммонитам относятся также взрывчатые вещества — аммоналы (смесь МН4М03 и металлического алюминия в виде порошка или пудры). Содержание тротила может варьировать от 10% до 50% по массе. Тротил улучшает детонационные свойства селитры и повышает бризантность смеси.
Изготавливают аммониты простым смешиванием хорошо измолотых компонентов, а в промышленности — сплавлением и грануляцией.
Ацетиленид серебра — химическое соединение А§2С2, очень неустойчивое кристаллическое взрывчатое вещество. Очень взрывоопасен. Взрывается при нагревании и механических воздействиях, даже от тлеющей лучины. Применяется в взрывчатых веществах, в детонаторах. Получают пропусканием ацетилена через аммиачный раствор оксида серебра.
Бездымный порох — название, которое дано в честь взрывчатых веществ, используемых в огнестрельном оружии и артиллерии, которые не дают дыма в момент выстрела, в отличие от обычного (черного) пороха. Типы бездымного пороха включают кордит, баллистит и, традиционно, белый порох. Они классифицируются на одноосновный, двухосновный и трехосновный. Бездымный порох состоит из нитроцеллюлозы (одноосновный), обычно с добавлением до 50% нитроглицерина (двухг основный), и иногда нитроглицерина в сочетании с нитрогуанидином (трехосновный). Конечный продукт гранулируется в сферические частицы или прессуется в цилиндры или хлопья при помощи растворителей типа эфира. Также дополнительной составляющей бездымного пороха могут быть стабилизаторы и баллистические модификаторы. Двухосновные порохи обычно используются в изготовлении патронов для ружей и пулеметов, в то время как трехосновные более широко применяются в артиллерии.
Бризантность ВВ — способность ВВ дробить при взрыве соприкасающиеся с ним предметы. Бризантность ВВ зависит от скорости его детонации: чем больше скорость детонации, тем больше (при прочих равных условиях) бризантность данного ВВ.
Бризантные (вторичные ВВ) — это вещества, которые обладают меньшей чувствительностью к внешним воздействиям. Для возбуждения взрыва в них, как правило, используют взрыв малых количеств инициирующих ВВ, то есть основной режим их взрывного превращения-детонация, возбуждаемая небольшим зарядом инициирующего ВВ.
Взрыв — это процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
Взрыватель — устройство, предназначенное для подрыва основного заряда боеприпаса (артиллерийского снаряда, мины, авиабомбы, боевой части ракеты, торпеды). По принципу срабатывания взрыватели
подразделяются на контактные (ударные) и неконтактные (магнитный, оптический, радиовзрыватель и пр.) и дистанционные (управляемые, дистанционного управляемые).
Взрывное устройство — это изделие однократного действия, конструктивно предназначенное для производства химического взрыва и обладающее поражающим действием.
Взрывпакет — пиротехническое средство, предназначено для имитации разрывов мин, артиллерийских снарядов, гранат. Применяется в армии на тактических занятиях и учениях.
Взрывчатое вещество — это химические соединения или смеси таких соединений, которые под определенным внешним воздействием в конкретных условиях способны к быстрому, саморазвивающемуся химическому превращению, сопровождающемуся образованием сильно нагретых газов или паров.
Гексаметилентрипероксиддиамин (ГМТД) — химическое соединение М-(СН2-0-0-СН2)3-М, инициирующее взрывчатое вещество. Перекисное соединение. Существует в виде белых мелких ромбических кристаллов, практически нерастворимых в воде, спирте, ацетоне. Не летуч. На свету не изменяется. Не гигроскопичен, вызывает чихание. Легко восприимчив к огню, чувствителен к нагреванию и трению, чувствительность к удару несколько меньше, чем у гремучей ртути. Подожженный на открытом воздухе, не прессованный, он сгорает мгновенным хлопком с тусклой желтой вспышкой без копоти, но если его даже легко запрессовать в бумажную трубку, то уже детонирует. Скорость детонации 4560 м/с при 0,88 г/см3 и 5100 м/с при 1,1 г/см3. По бризантности значительно превосходит гремучую ртуть. ГМТД не перепрессовывается. Инициирующая способность больше, чем у гремучей ртути, но меньше чем у азида свинца.
Гексоген (циклотриметилентринитрамин, КОХ, Т4) — химическое соединение (СН2)31Ч3(М02)3, мощное вторичное (бризантное) взрывчатое вещество. Белый кристаллический порошок. Без запаха, вкуса, сильный яд. Нерастворим в воде, плохо растворим в спирте, эфире, бензоле, толуоле, хлороформе, лучше — в ацетоне, ДМФА, концентрированной азотной и уксусной кислотах. Разлагается серной кислотой, едкими щелочами, атакже при нагревании. Плавится гексоген при температуре 204,1 *С с разложением, при этом чувствительность его к ме- аническим воздействиям сильно повышается, поэтому его не плавят, а прессуют. Плохо прессуется, поэтому, чтобы его лучше спрессовать,
гексоген флегматизируют в ацетоне. Плотность заряда — 1,77 г/см3- скорость детонации — 8360 м/сек; давление во фронте ударной волны — 33,8 Гпа; фугасность — 470 мл; бризантность — 24 мм; объем газообразных продуктов взрыва — 908 л/кг; температура вспышки — 230 'С; температура плавления — 204,1 °С; теплота взрыва — 1370 ккал/кг; теплота сгорания — 2307 ккал/кг. Применяют для изготовления детонаторов (в том числе детонационных шнуров) снаряжения боеприпасов и для взрывных работ в промышленности, как правило, в смеси с другими веществами (тротилом и т.п.), а также с добавкой флегматизаторов (парафина, воска, церезина), уменьшающих опасность взрыва гексогена от случайных причин. Получают гексоген посредством нитрования гексаметилентетрамина (уротропина, (СН2)6М4) концентрированной азотной кислотой (ЬШ03).
Гремучая ртуть (фульминат ртути) — химическое соединение Н§(СМО)2, ртутная соль гремучей кислоты, инициирующее взрывчатое вещество. Белый или серый кристаллический порошок, нерастворим в воде. Имеет сладкий металлический вкус, ядовит. Насыпная плотность— 1,22-1,25 г/см3; теплота разложения — 1,8 МДж/кг; температура вспышки — 180 °С; нижний предел чувствительности при падении груза 700 г — 5,5 см, верхний — 8,5 см; гравиметрическая плотность 3-4 г/см3. Легко взрывается при ударе, действии пламени, раскаленного тела и т.п. При осторожном нагревании гремучая ртуть медленно разлагается. При 130-150 °С самовоспламеняется со взрывом. Влажная гремучая ртуть гораздо менее взрывоопасна. Влажность гремучей ртути, запрессованной в капсюль-детонатор, должна быть не более 0,03%. Гремучая ртуть хорошо растворима в водных растворах аммиака или цианистого калия. Температура взрыва гремучей ртути равна 4400 °С, объем газов — 315 л/кг, скорость детонации — 4850 м/сек. Гремучую ртуть получают при действии азотнокислой ртути и азотной кислоты на этиловый спирт. Применяют в капсюлях-детонаторах и капсюлях-воспламенителях. В последнее время гремучая ртуть вытесняется более эффективными инициирующими взрывчатыми веществами — азидом свинца и др.
Детонатор — элемент взрывного устройства, содержащий заряд взрывчатого вещества, более чувствительного к внешним воздействиям, чем бризантное взрывчатое вещество основного заряда. Детонатор предназначен для надежного возбуждения взрыва основного заряда артиллерийского снаряда, мины, авиабомбы, боевой части ракеты, торпеды, а также подрывного заряда. При срабатывании детонатора
вобъемевзрывчатоговеществавозникаетбегущийфронтволныгорения,
