Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Глаголева Т.А. Криминалистическое исследование специальных средств

.pdf
Скачиваний:
49
Добавлен:
07.01.2021
Размер:
2.09 Mб
Скачать

21

средственной близости к патроннику(сверху и снизу), а третья немного дальше – в нижней части ствола (рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид ствола пистолета ИЖ-79-9ТМ со снятой втулкой

Вышеуказанные конструктивные особенности каналов стволов являются одним из признаков, который позволяет выделить данные объекты в отдельную группу комбинированных объектов.

Существует также ряд огнестрельных объектов, которые подпадают в разряд бесствольных: пистолеты «Оса» кал. 18х45Т мм; «Стражник» кал. 18х45Т мм; ПБ-2 «Эгида» кал. 18х45 мм; «Кордон» кал. 18х45Т мм; травматический револьвер комбинированного действия К-ST .380 ME GUM и др. В данных моделях ствол отсутствует, а его функцию выполняет патронник (рис. 3 и 4) и гильза. Калибр в этих объектах в отличие от нарезного огнестрельного оружия определяется по внутреннему диаметру патронника. На наш взгляд, некоторые номинальные калибры, указанные в технических паспортах, некорректны (например: кал. 18х45Т мм; кал. 15,3х45 мм; кал. 10х31Т мм). Согласно словарю «Основных терминов судебно-баллистической экспертизы» под редакцией д.ю.н., проф. Ю. Г. Корухова под калибром газового оружия понимается величина, соответствующая внутреннему диаметру патронника, равная максимальному наружному диаметру корпуса гильзы газового патрона. В нашем случае большинство огнестрельных объектов «нелетального» действия сертифицированы как газовое оружие с возможностью стрельбы резиновыми пулями, поэтому калибр необходимо измерять по диаметру патронника.

Следует обратить внимание и на другие образцы, которые также сертифицированы как бесствольные: пистолеты мод. «Лидер» кал. 10х31Т мм; ПБТ-«Шанс» кал. 15,3х45 мм; револьверы мод. ММРТ-

«Шершень» кал. .380 ME GUM; ММРТ-«Овод» кал. .380 ME GUM;

«Наган»-М кал. 9 мм; «(Chief Special) Викинг» кал. 9 мм; «Ратник» кал. 13х45 мм и др. Фактически в их конструкции присутствует короткий ствол, но в технической документации его именуют как имитатор ствола.

22

Рис. 3. Слева – бесствольный двухзарядный пистолет «Стражник» кал. 18х45Т мм. Справа – бесствольный четырехзарядный пистолет мод. «Кордон» кал. 18х45Т мм (пр-во ООО «А+А», г. Тула)

Рис. 4. Слева – бесствольный двухзарядный пистолет ПБ-2 «Эгида» кал. 18х45 мм. В середине – бесствольный однозарядный пистолет ПБТ-«Шанс» под патрон 15,3х45 мм «Кобра» (пр-во LVE, Новосибирский патронный завод).

Справа – пятизарядный револьвер «Ратник» кал. 13х45 мм (использует патроны травматического действия с двумя резиновыми пулями)

Вторым взаимодействующим объектом выступает следовоспринимающий объект – резиновые пули патронов к спецсредствам«нелетального» действия. На характер взаимодействия пули с каналом ствола прежде всего влияет конструкция пули, а также материал, из которого она изготовлена. В нашем случае таким материалом является резина или полимерные материалы. По конструкции пули можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся пули из цельной резины патронов (кал. 9 мм Р.А.) к пистолетам и револьверам различных моделей (встречаются и другие патроны к некоторым пистолетам и револьверам зарубежного производства, использующие пули из полимерного материала). Ко второй – резиновые пули с металлическим сердечником внутри (рис. 5).

23

Рис. 5. Общий вид гильз и резиновых пуль: вверху – патрона кал. 18х45 мм; внизу – патрона кал. 9 мм Р.А.

Помимо характера следообразующего и следовоспринимающего объектов большое значение имеет механизм образования следов на пулях, который определяется взаимодействием снаряда со стенками канала ствола и характером его прохождения от дульца гильзы до дульного среза канала. Этот процесс необходимо рассматривать как один из процессов внутренней баллистики выстрела. Он сопровождается высоким давлением пороховых газов, высокой температурой и протекает в очень короткий промежуток времени.

Рассмотрим более подробно движение резиновой пули в канале ствола, разделив его на три фазы.

Первая фаза. Поступательное движение – от момента, когда давление пороховых газов внутри патрона действует на «дно» пули и пуля в свою очередь начинает движение по пульному входу до первого рассекателя (пластины либо сужения канала ствола) в зависимости от конструкции канала ствола. При этом на поверхности пули следов не остается (рис. 6 и 7).

Рис. 6. Движение резинового снаряда в канале ствола до рассекателей

24

Рис. 7. Движение резинового снаряда в канале ствола через металлическую пластину с эллипсовидным отверстием внутри

Вторая фаза. Стадия форсирования врезания в наружную - по верхность пули первого рассекателя. Пуля, благодаря высокому давлению в канале ствола, большой скорости движения, а также шарообразной форме, при соприкосновении с рассекателем получает достаточную энергию и продолжает двигаться до следующего рассекателя (их может быть два-три в зависимости от модели пистолета или револьвера). При соприкосновении с рассекателями в нее вдавливается их выступающая часть, в результате чего диаметр пули уменьшается, а скорость возрастает (рис. 8 и 9).

Рис. 8. Схема движения резинового снаряда в канале ствола через рассекатели

Рис. 9. Движение резинового снаряда в канале ствола после прохождения рассекателей

Третья фаза. Третья фаза заканчивается после полного прохождения пули через последний рассекатель. Соответственно на ее внешней поверхности образуются следы скольжения (рис. 10).

25

Рис. 10. Линейное повреждение на резиновой пуле, образованное рассекателями

От взаимодействия с преградой снаряды сильно деформируются (рис. 11) и не позволяют выявить совокупность устойчивых признаков для идентификации конкретного объекта.

Рис. 11. Деформированный резиновый снаряд кал. 9 мм: слева – с частицами полимерного материала; справа – с частицами волокон

Тем не менее идентификация резинового снаряда по гильзе возможна в случае, если на ее дульце имеются не менее двух дефектов, образованных в процессе производства либо ее эксплуатации. К сожалению, реальных экспертиз в этом направлении не производилось.

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что идентифицировать специальное средство«нелетального» действия по следам на резиновых снарядах в настоящее время нельзя по следующим причинам:

– материал, из которого изготовлены пули(резина или пластические массы) крайне затрудняет следообразование;

26

следы, образующиеся на пулях, – это лишь засечки, т.е. узкие статические следы, «надрубы», образуемые ребрами рассекателей;

резиновый или пластмассовый снаряд значительно деформируется при ударном контакте с первым рассекателем;

следы рассекателей на головной части пуль весьма неустойчивы;

в рамках экспертно-криминалистических подразделений не проведено достаточного количества экспериментальных проверок индивидуальности и устойчивости следов на пулях.

§4. Криминалистическое исследование следов на гильзах, отстреленных из спецсредств «нелетального» действия

Наиболее стойкими для целей идентификации являются следы на гильзах. В предыдущем параграфе мы рассмотрели процесс следообразования на резиновой пуле, где следообразующим объектом является ствол. Гильза же отстреливаемого патрона взаимодействует с целым рядом деталей огнестрельного объекта(бойком ударника или курка, зацепом выбрасывателя, выступом отражателя и т.п.). Все сле-

дообразующие детали обладают индивидуальным комплексом свойств, которые и отображаются на гильзе. И эта индивидуальность становится определяющей для конкретного объекта в целом.

Следовоспринимающим объектом выступает гильза в целом, с частями которой взаимодействуют детали огнестрельного объекта. К ним, в частности, относятся капсюль и торец донышка гильзы, боковая поверхность донышка, сформированные в виде фланца или за счет кольцевой проточки, корпус гильзы и в ряде случаев ее дульце.

Гильза современных унитарных патронов травматического действия, применяемых в спецсредствах«нелетального» действия, изготавливается из латуни, биметаллов1 (медных сплавов), малоуглеродистой стали, силумина, полимерных материалов (рис. 12).

1 Биметалл ГОСТ 1050-88 (латунь с содержанием меди не менее90 % или сталь, покрытая томпаком).

27

Рис. 12. Гильзы травматических патронов кал. 9 мм РА: слева – биметаллическая, справа – латунная

Ниже представлены технические характеристики травматических патронов, применяемых в спецсредствах «нелетального» действия:

Внешний

Калибр

 

Технические характеристики

вид

патрона

материал

 

материал

масса

масса пу-

скорость

патрона

 

гильзы

 

пули

патрона,

ли, (г)

полета

 

 

 

 

 

(г)

 

пули,

 

 

 

 

 

 

 

(м/с)

 

10х22Т мм

биметалл

 

резина

4,7–5,0

0,68–0,77

295–320

 

с резино-

 

 

 

 

 

 

 

вой пулей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.380 ME

биметалл

 

резина

4,8–5,22

0,68–0,77

295–320

 

GUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мм РА

биметалл

 

резина

4,25–4,71

0,68–0,77

295–320

 

с резино-

 

 

 

 

 

 

 

вой пулей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стальные гильзы плакируются медью, томпаком (медным сплавом). В бесствольном травматическом пистолете ПБТ–«Шанс» под патрон 15,3х45 мм в настоящее время применяют помимо металлических и неметаллические гильзы, корпус которых может быть изготовлен из пластмассы, а поддон из металла (меди или латуни). Само-

28

стоятельным элементом снаряжения патрона является капсюль, помещаемый в капсюльное гнездо донышка гильзы. Оболочка (колпачок) капсюля выполнена из латуни или меди. Таким образом, поверхность гильз, включая капсюль, мягче, пластичнее стальных деталей огнестрельного объекта, непосредственно взаимодействующих с ней.

Чтобы понять механизм образования следов на гильзах, необходимо вновь обратиться к конструктивным особенностям различных моделей и образцов спецсредств«нелетального» действия. Помимо ствола, запирающего и стреляющего устройств в современных моделях, аналогично огнестрельному оружию, в процессе следообразования участвуют приспособления для досылания патрона и извлечения стреляной гильзы.

Механизм образования следов на гильзе унитарного патрона травматического действия предусматривает три этапа: заряжание; выстрел; разряжание. Каждый из этапов включает операции, в результате которых образуются соответствующие следы.

В настоящее время широко используются бесствольные -огне стрельные пистолеты мод. «Оса» ПБ-4М кал. 18х45 мм; мод. МР-461 «Стражник» кал. 18х45 мм; ПБ-2 «Эгида» кал. 18х45 мм; иные образцы. Конструктивными особенностями вышеназванных пистолетов являются отсутствие ствола, деталей ударно-спускового механизма (его функцию выполняет магнитно-импульсный генератор(МИГ)), а также возможность заряжания двух или четырех патронов(в зависимости от модели).

Рассмотрим более подробно следы на гильзах, отстреленных из некоторых бесствольных пистолетов, и проведем их сопоставление, необходимое для дифференциации.

1. Пистолеты мод. «Оса» ПБ-4М кал. 18х45 мм и мод. МР-461 «Стражник»

След от снаряжения кассеты(гнезда) располагается на корпусе гильзы в виде микроскопических трасс – бороздок и валиков. Идентификационное значение этого следа невелико, так как он малоустойчив и не всегда содержит достаточное количество частных признаков. Кассета шарнирно соединена с корпусом. Фиксатор патронов имеется только у пистолета мод. «Оса» ПБ-4М. Он расположен вдоль оси кассеты между ее гнездами и оставляет статический отпечаток на донной части гильзы, выступающем фланце и корпусе в виде трасс. В сомкнутом положении кассета закрепляется на корпусе защелкой. След от

29

фиксатора патронов можно идентифицировать путем экспериментального снаряжения кассеты, фиксирования патронов и дальнейшего сравнения следов, оставленных фиксатором (рис. 13).

Рис. 13. Совмещение особенностей микрорельефа в следах, оставляемых фиксатором патронов при заряжании (разряжании)

Поскольку фиксатор патронов расположен вдоль оси кассеты между ее гнездами, для дальнейшего изложения след фиксатора патрона удобно принять за исходный и по нему ориентировать гильзу в пистолете, а также все остальные следы на ней. После выстрела след фиксатора патрона отображается всегда,но с различной степенью четкости, что зависит от ряда конструктивных особенностей моделей спецсредства. Форма следа фиксатора патрона чаще всего треугольная (рис.14). В большинстве случаев этот след является следом давления, в котором отображаются не только общая форма и размер следообразующего участка фиксатора, но и его микроструктура.

Рис. 14. Увеличенный след треугольной формы от фиксатора патронов

30

Следы на гильзе у пистолета мод.МР-461 «Стражник» имеют существенное отличие. Сравнительное исследование экспериментальных объектов, полученных при стрельбе, выявило четко выраженный след от контактного узла электровоспламенителя в виде концентрического круга, расположенного вокруг капсюля (рис. 15). Это различие в первую очередь объясняется конструктивными особенностями пистолета (отсутствием фиксатора патронов).

Рис. 15. Слева увеличенный след в виде концентрического круга от узла электроконтакта воспламенителя в бесствольном пистолете мод. МР-461 «Стражник» кал. 18х45 мм. Справа донная часть гильзы с маркировочными обозначениями, а также следом от фиксатора патронов

(пистолет мод. «Оса» ПБ-4М кал. 18х45 мм)

Нужно отметить, что у бесствольных пистолетов«Стражник» отражатель отсутствует, его функции выполняет электроконтакт капсюля воспламенителя (поэтому и след отражателя на донышке гильзы отсутствует). Последний непосредственно соприкасается с одним из контактов при выстреле, однако при этом он может деформироваться или вылететь из гильзы вместе с изолятором. Следы на электроконтактах капсюлей-воспламенителей малоустойчивы и не всегда содержат достаточное количество частных признаков. Это можно объяснить следующими причинами:

электроконтакт капсюля-воспламенителя не во всех случаях деформируется, что обусловливается материалом его изготовления;

подпружиненный свободный ход электроконтактов, гарантирующий их сохранность при выстреле, не всегда позволяет получить четкие следы, пригодные для идентификации. Тем не менее при на-

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]