Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс лекций ППГ.doc
Скачиваний:
197
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
2.15 Mб
Скачать

Лекция 6. Огнестрельные повреждения. Взрывная травма.

1. Огнестрельное оружие и повреждающие факторы выстрела.

2. Огнестрельные повреждения при выстрелах с близкой и неблизкой дистанции.

3. Взрывная травма.

Огнестрельное оружие и повреждающие факторы выстрела.

Согласно определению, содержащемуся в Законе РФ об оружии (1993),под огнестрельным понимают оружие, предназначенное для механического повреждения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. В судебно-медицинской практике в основном фигурирует оружие, в котором для придания энергии поражающему снаряду используется пороховой заряд. Отсюда рабочее определение основного понятия: огнестрельным называется оружие, в котором для выбрасывания снаряда используется энергия пороховых газов.

Огнестрельное повреждение - это повреждение, возникающее в результате выстрела из огнестрельного оружия или огнестрельного устройства. Выстрел - выбрасывание снаряда из канала ствола энергией пороховых газов, образующихся при взрывчатом превращении (горении) метательного (порохового) заряда.

В судебно-медицинской практике, как правило, встречаются огнестрельные повреждения, причиняемые выстрелами из ручного огнестрельного оружия: пистолетов, винтовок, карабинов, ружей, автоматов и др. Реже наблюдаются повреждения, образующиеся при эксплуатации огнестрельных и специальных сигнальных устройств: строительно-монтажных пистолетов, перфораторов нефтяных скважин, стартовых пистолетов, ракетниц и пр.

Огнестрельное оружие подразделяется на боевое, спортивное, охотничье и самодельное. Боевое, спортивное и некоторые виды охотничьего оружия имеют винтообразные нарезы на внутренней поверхности канала ствола. Нарезы предназначены для придания вращения огнестрельному снаряду. Стволы других видов охотничьего оружия, а также большинства видов самодельного оружия обладают гладкой внутренней поверхностью. Малокалиберным называют оружие с внутренним диаметром канала ствола 5 - 6 мм, среднекалиберным - 7 - 9 мм, крупнокалиберным - 10 мм и более. Оружие может быть короткоствольным (пистолеты, револьверы), длинноствольным (винтовки, карабины) и средне-ствольным (пистолеты-пулеметы, большая часть автоматов).

Для стрельбы из боевого огнестрельного оружия используются унитарные патроны, которые состоят из огнестрельного снаряда (пули), гильзы, заряда пороха и капсюля. Обыкновенная пуля имеет стальной сердечник, покрытый свинцовой рубашкой и стальной оболочкой, плакированной (Плакирование - нанесение на какую-либо поверхность тонкого слоя металла или сплава термомеханическим способом) томпаком (сплав меди с 3 - 10% цинка). Боевые патроны могут быть снаряжены пулями специального назначения: трассирующими, зажигательными и бронебойно-зажигательными. Гильза, как правило, стальная или железная, плакированная томпаком или лакированная. В боевых патронах применяется бездымный или коллоидный порох, представляющий собой частицы нитрованной клетчатки в виде мелких серовато-зеленых пластинок, цилиндров, шариков и др. В донышко гильзы впрессован латунный капсюль, в котором находится состав для воспламенения пороха, состоящий из инициирующего вещества - гремучей ртути или тринитрозорцината свинца, горючего вещества - антимония и окислителя - бертолетовой соли.

Патрон к охотничьему оружию состоит из латунной, пластмассовой или картонной гильзы; снаряда, прикрытого пыжом; заряда пороха, отделенного от снаряда картонной прокладкой и пыжом; капсюля. Снарядом в охотничьем патроне может быть дробь (фабричные свинцовые шарики диаметром 1,5 - 5,5 мм, самодельная литая дробь, самодельная "сечка"), картечь (свинцовые шары диаметром 6 - 10 мм), специальные пули. Охотничьи патроны снаряжаются дымным или черным порохом (смесь калиевой селитры, серы и угля). Пыжи изготавливают из войлока, картона, пластмассы и т.д. Капсюли в охотничьих патронах сходны с боевыми.

В патронах к спортивному оружию применяются безоболочечные или полуоболочечные свинцовые пули.

Выстрел и сопровождающие его явления. После нажатия на спусковой крючок приводится в действие ударный механизм, одна из деталей которого (боек) ударяет по капсюлю. Находящееся в капсюле инициирующее вещество взрывается и воспламеняет порох в патроне. Образующиеся при этом пороховые газы выталкивают снаряд из канала ствола. Прорываясь между внутренней поверхностью канала ствола и поверхностью пули, небольшая часть пороховых газов покидает ствол. Затем вылетает пуля, сопровождаемая основной массой пороховых газов, полусгоревших порошинок, ружейной смазки, металлических частиц, срываемых с поверхности пули, внутренней поверхности гильзы и канала ствола. В массе пороховых газов, раскаленных до температуры в несколько тысяч градусов, значительную долю составляет копоть выстрела, представляющая собой окислы металлов с поверхности пули, гильзы и ствола, углеродную взвесь, химические элементы капсюльного состава. Частицы составляющих элементов копоти имеют разную массу, кинетическую энергию и степень замедления скорости. Поэтому компоненты копоти последовательно оседают на преграде (мишени), наслаиваясь друг на друга.

В результате взрыва капсюльного состава и возгорания пороха возникает ударная волна, которая, опережая пулю, вырывается из канала ствола. Покидая ствол, пуля вначале летит позади ударной волны, затем по мере потери скорости ударной волной она догоняет и опережает ее. Расстояние от дульного среза, на котором пуля обгоняет ударную волну, различно для разных моделей. Например, для отечественной винтовки образца 1891 - 1930 гг. оно составляло около 30 см.

Повреждающие факторы выстрела. Огнестрельный снаряд имеет большую скорость. При выстреле из пистолета Макарова начальная скорость пули 315 м/с, из автомата Калашникова АКМ - 710 м/с, АК-74 - 900 м/с.

В настоящее время принята к производству новая модель пистолета - пистолета Ярыгина (ПЯ). Его калибра 9 мм (как и ПМ), массой несколько больше (ПМ - 0,73 кг, ПЯ - 0,95 кг), начальная скорость полета пули - 465 м/сек., емкость магазина у ПЯ также больше, чем у ПМ (ПМ - 8 патронов, ПЯ - 17 патронов).

Механизм формирования пулевого ранения представляет собой сложный процесс. На его особенности существенно влияют свойства огнестрельного снаряда (форма, диаметр, длина, материал, конструктивный вариант и т.д.), его баллистические данные (скорость, устойчивость в полете и др.) и особенности поражаемой части тела (объем, плотность тканей, анатомическое строение, наличие газа и жидкости в полых органах, степень кровенаполнения и т.д.). Взаимодействие снаряда с поражаемой частью тела рождает новые характеристики (переданную энергию, время ее передачи, направление и протяженность движения пули в пораженной части тела, деформацию пули вплоть до ее разрушения, временную пульсирующую полость и пр.), которые в каждом конкретном случае и определяют морфологию образовавшегося пулевого ранения. Ввиду высокой скорости и большой кинетической энергии огнестрельный снаряд способен причинить повреждение на любом участке внешней баллистической траектории. Поэтому его условно можно назвать основным или постоянным повреждающим фактором выстрела.

Кроме того, повреждающим действием обладают пороховые газы, пороховые частицы, подвижные части оружия и др., которые приводят к повреждению только при определенных условиях и по этой причине именуются непостоянными или дополнительными факторами выстрела. В тех случаях, когда огнестрельный снаряд взаимодействует с преградой, повреждения могут причиняться вторичными снарядами.

Повреждающие факторы выстрела по-разному действуют на биологические ткани.

Пуля оказывает преимущественно механическое действие. В зависимости от энергии она может вызвать различные повреждения. Пуля, обладающая большой кинетической энергией, при поражении кожи окажет пробивное действие, т.е. образует отверстие, лишенное кожи ("минус-ткани").

Пуля, имеющая большую кинетическую энергию, попав в полый (орган с полостью - к примеру, сердце или желудок) орган с жидким содержимым или кровенаполненный паренхиматозный орган, вызовет гидродинамическое действие, приводящее к разрывам органов, а поразив кость, разрушит ее, проявляя дробящее действие.

Пуля, характеризующаяся к моменту контакта с телом малой энергией, сможет оказать лишь клиновидное действие, которое выразится в раздвигании тканей, или только ушибающее действие, последствиями которого могут быть ограниченные ссадины, кровоподтеки или поверхностные ушибленные раны.

Осколки разорвавшегося огнестрельного снаряда и детали охотничьего патрона (пыжи, прокладки) также оказывают преимущественно механическое воздействие, последствия которого будут прямо связаны с их кинетической энергией.

Пули специального назначения - зажигательные, бронебойно-зажигательные и трассирующие - обладают не только механическим, но нередко термическим и химическим воздействием.

К дополнительным (сопутствующим) факторам выстрела относят пороховые газы, копоть выстрела, металлические частицы, порошинки, ружейную смазку, осалку свинцовых пуль, красочное и лаковое покрытие пуль, элементы капсюльного состава.

Пороховые газы оказывают разнообразное действие: механическое - пробивное, разрывное и ушибающее; термическое; химическое.

Пробивной эффект пороховых газов возможен лишь при их компактном действии. Поскольку пороховые газы, покидая ствол, немедленно расширяются, компактное действие может проявиться лишь при непосредственном контакте в момент выстрела дульного среза оружия с поверхностью поражаемой части тела или одежды. Последствиями разрывного действия пороховых газов будут разрывы кожи и ее отслойка, а ушибающего - ссадины и кровоподтеки.

Термическое действие пороховых газов выражается в ожогах кожи (в основном от действия дымного пороха), опалении волос и ворса одежды.

На его характер влияют вид, качество и количество пороха в патроне, длина ствола оружия, наличие разницы внутреннего диаметра ствола и калибра пули, свойства поражаемого объекта (характер ткани одежды, наличие, характер и количество волос в зоне огнестрельной раны и др.), расстояние выстрела.

Химическое действие пороховых газов проявляется образованием карбоксигемоглобина и карбоксимиоглобина - соединений, возникающих при воздействии пороховых газов с гемоглобином крови и мышечным белком (миоглобином). Ткани при этом окрашиваются в ярко-розовый цвет.

Копоть выстрела представляет собой углеродистые соединения и окислы металлов (для оболочечных пуль это медь, для безоболочечных - свинец), разогретые до температуры более тысячи градусов. Копоть выстрела внедряется в кожу или одежду вокруг входной огнестрельной раны, оказывая комбинированное поверхностное механическое, термическое и химическое действие.

Заряд пороха не до конца сгорает в канале ствола, полусгоревшие порошинки вылетают вслед за пулей, проникают в кожу на небольшую глубину, оказывают поверхностное комбинированное механическое, термическое и химическое повреждающее действие. Аналогично воздействуют и металлические частицы, срываемые в момент выстрела с внутренней поверхности гильзы, с поверхности пули и канала ствола, а также вылетающие вместе с ними частицы капсюльного состава.

Распределение копоти и порошинок вокруг входного огнестрельного отверстия зависит от дистанции выстрела (расстояния от дульного среза оружия до поверхности поражаемой части тела или одежды). Однако на наличие, количество копоти и порошинок, на особенности их распределения влияют и другие факторы: свойства патрона (вид, качество и количество порохового заряда, вид и качественное состояние капсюльного состава, тип и материал огнестрельного снаряда, материал гильзы), конструкция дульной части оружия, масса частиц копоти и порошинок, соотношение между калибром ствола оружия и огнестрельным снарядом, число предшествовавших выстрелов, условия внешней среды (температура, влажность), материал и характер поверхности поврежденного объекта, наличие и плотность преграды за "мишенью" и др.

Части оружия, соприкасающиеся или находящиеся в момент выстрела в непосредственной близости от тела человека, действуют механически. Последствия их действия - это кровоподтеки от удара прикладом при отдаче, ущемления кожи кисти от попадания в движущиеся части автоматического оружия, ссадины-отпечатки дульного среза оружия, повреждения от осколков разорвавшегося оружия.

Механическое действие оказывают и различные "вторичные ранящие снаряды": осколки преграды, фрагменты одежды и обуви, костные осколки. Вместе с тем возгоревшиеся предметы одежды (например, воспламенение от дымного пороха при близком выстреле из охотничьего ружья) могут приводить к обширным термическим ожогам.

Если повреждение причиняется в пределах досягаемости дополнительных факторов выстрела, говорят о близкой дистанции выстрела, а за пределами их действия, когда повреждение причиняется только пулей, - о неблизкой.

Пулевые повреждения при выстрелах с неблизкой дистанции.

На неблизкой дистанции могут образоваться сквозные, слепые и касательные пулевые ранения.

"Сквозным пулевым" называют ранение, имеющее входную и выходную огнестрельные раны, соединенные раневым каналом. Сквозные ранения возникают от действия пули, обладающей большой кинетической энергией, либо при ранении тонких частей тела или только мягких тканей.

Типичная входная огнестрельная рана имеет небольшие размеры, круглую форму. В центре раны кожа отсутствует (дефект кожи, "минус-ткани"). Дефект бывает в форме конуса, вершиной обращенного внутрь, края неровные с короткими радиальными разрывами поверхностных слоев кожи. Кожа по краю дефекта осаднена в виде тонкого кольца или овала (поясок осаднения). Наружный диаметр пояска осаднения примерно равен калибру огнестрельного снаряда. Поверхность пояска осаднения загрязнена металлом поверхности пули. Отсюда и другие его названия: поясок загрязнения, поясок металлизации, поясок обтирания. Выходные огнестрельные раны более вариабельной формы, размеров и характера краев. Им обычно не свойственны пояски осаднения и металлизации. Дефект в области выходной раны либо отсутствует, либо имеет форму конуса, вершиной обращенного наружу.

Дефект кожи у выходной огнестрельной раны образуется, если, пройдя тонкую часть тела или только мягкие ткани, пуля сохранила значительную часть кинетической энергии и<N>способность оказать пробивное действие. Поясок осаднения у выходной раны появляется, если в момент поражения поверхность участка тела в области выходной раны была прижата к плотной преграде, что приводит к удару краев выходной раны о поверхность преграды. Для образования осаднения краев выходной раны достаточно такой преграды, как поясной ремень. Дифференциальная диагностика входной и выходной огнестрельных ран должна основываться на сравнительной оценке всей совокупности дифференцирующих морфологических признаков.

Дифференциальной диагностике входной и выходной ран способствует характер огнестрельных переломов костей по ходу раневого канала. Основной отличительный признак входного огнестрельного повреждения на плоских костях черепа - скол внутренней костной пластинки, образующий воронкообразный дефект, раскрытый в направлении полета пули. Выходное огнестрельное повреждение характеризуется сколом наружной костной пластинки.

Огнестрельные переломы длинных трубчатых костей обычно представляют собой протяженный участок мелко- и крупнооскольчатых переломов.

Если осколкам придать первоначальное положение, то со стороны входа пули будет виден круглый дефект с радиально отходящими трещинами, которые на боковых поверхностях кости образуют крупные осколки, напоминающие крылья бабочки. Со стороны выхода пули обнаруживают крупный костный дефект, от его краев, преимущественно вдоль длинника кости, отходят множественные трещины. Косвенным признаком, указывающим на локализацию входной и выходной огнестрельной раны, является "дорожка костных осколков", отходящая от кости в направлении выходной раны и обычно хорошо заметная на рентгенограммах.

Раневой канал может быть прямолинейным, а при внутреннем рикошете от кости или других относительно плотных тканей - изогнутым или в виде ломаной линии, а иногда ступенеобразным из-за смещения органов (например, петель кишечника) после пулевого поражения.

Слепым называют такое пулевое ранение, при котором огнестрельный снаряд остался в теле. Слепые ранения обычно причиняются пулями с небольшой кинетической энергией ввиду малой начальной ее скорости, неустойчивого полета, конструктивных особенностей, приводящих к быстрому разрушению ее в тканях, большого расстояния до поражаемого объекта, предварительного взаимодействия пули с преградой, поражения в теле большого массива плотных и мягких тканей, внутреннего рикошета, например в полости черепа.

Перед извлечением огнестрельного снаряда из слепого раневого канала его локализацию устанавливают рентгенографически. Огнестрельный снаряд извлекают осторожно и направляют на специальное криминалистическое исследование для установления конкретного оружия, из которого сделан выстрел.

Касательные пулевые ранения возникают в случае, если пуля не проникает в тело и образует открытый раневой канал в виде удлиненной раны или ссадины. Один из концов раны, соответствующий начальному действию пули, закруглен и наиболее глубок, имеет дефекты кожи и мелкие радиальные разрывы, не выходящие за пределы полукольцевидного осаднения.

Повреждения при выстрелах с близкой дистанции

В зависимости от расстояния между дульным срезом оружия и поражаемым объектом выделяют выстрел в упор, когда дульный срез оружия в момент выстрела соприкасается с поверхностью одежды или повреждаемой частью тела, и три условные зоны, когда дульный срез в момент выстрела находится на некотором расстоянии от поражаемого объекта.

При выстреле в упор под прямым углом к поверхности повреждаемой части тела основная масса вылетающих из канала ствола пороховых газов, действуя компактно, пробивает кожу и, расширяясь во все стороны в начальной части раневого канала, отслаивает кожу и резко припечатывает ее к дульному концу оружия. Когда пределы прочности кожи исчерпываются, образуются ее разрывы. Вместе с пороховыми газами в раневой канал устремляются копоть выстрела, порошинки и металлические частицы. Проникая в раневой канал, пороховые газы взаимодействуют с богатыми кровью тканями и образуют карбоксигемоглобин и карбоксимиоглобин. Если пороховые газы достигают полостей и полых органов, то, резко расширяясь, они способны вызвать обширные разрывы стенок внутренних органов.

Описанный механизм является основой для понимания сущности следующих морфологических признаков выстрела в упор:

- большой дефект кожи, превышающий калибр огнестрельного снаряда, как следствие пробивного действия пороховых газов;

- отслойка кожи по краям входной огнестрельной раны и разрывы краев кожи как результат проникновения пороховых газов под кожу и их разрывного действия;

- ссадина или кровоподтек в виде штамп-отпечатка ("штанцмарка") дульного конца оружия из-за удара кожи о дульный срез ствола в момент ее отслоения проникшими под кожу расширившимися пороховыми газами;

- обширные разрывы внутренних органов как следствие разрывного действия пороховых газов, проникших в полости или полые органы;

- разрывы кожи в области выходной раны при повреждении тонких частей тела (пальцев, кисти, предплечья, голени, стопы) в результате разрывного действия пороховых газов;

- наличие копоти лишь по краям входной раны и в глубине раневого канала вследствие плотного упора оружия в поражаемый объект, что делает невозможным ее проникновение в окружающую среду;

- ярко-розовая окраска мышц в зоне входной раны из-за химического действия пороховых газов.

Ввиду конструктивных особенностей дульного конца ствола некоторых образцов оружия (окна-отверстия для отвода пороховых газов, кососрезанный дульный конец и др.) отдельные признаки выстрела в упор могут отсутствовать.

При выстреле в упор под некоторым углом к поверхности поврежденной части тела основная масса пороховых газов, копоти, порошинок все-таки проникает в раневой канал. Однако часть этих дополнительных факторов выстрела повреждает поверхность кожи вблизи раны, что приводит к образованию односторонних разрывов кожи и эксцентричному отложению копоти и порошинок в непосредственной близости от краев входной огнестрельной раны.

В ряде случаев эксцентричное, бабочковидное, трех- или шестилепестковое расположение копоти вблизи краев огнестрельной раны определяется конструкцией дульного конца некоторых образцов оружия (наличие дульно-тормозного устройства, пламягасителя и др.).

В первой зоне близкого выстрела входная огнестрельная рана формируется за счет разрывного, ушибающего действия пороховых газов и пробивного действия пули. Края раны могут иметь разрывы. Если разрывов нет, то рана бывает окружена широким кольцевидным осаднением (ушибающее действие газов). Действие пороховых газов ограничивается повреждением кожи и не распространяется в глубину раневого канала. Вокруг раны наблюдается интенсивное отложение темно-серой, почти черной копоти и порошинок. Площадь отложения копоти и порошинок расширяется по мере увеличения расстояния от дульного среза оружия до поражаемого объекта в момент выстрела. Соответственно площади отложения копоти может проявиться термическое действие пороховых газов в виде опаления пушковых волос или волокон одежды. Вокруг входной раны при использовании ультрафиолетовых лучей нередко обнаруживаются брызги ружейной смазки (множественные люминесцирующие мелкие пятна). Протяженность первой зоны зависит от мощности используемого образца оружия: для пистолета Макарова - это около 1 см, для 7,62-миллиметрового автомата Калашникова - до 3 см, для винтовки - около 5 см.

Во второй зоне близкого выстрела рана формируется только пулей. Вокруг входной раны откладываются копоть, порошинки, металлические частицы, брызги ружейной смазки и другие дополнительные факторы выстрела. По мере увеличения расстояния от дульного среза ствола оружия до поражаемого объекта площадь отложения дополнительных факторов выстрела расширяется, а интенсивность цвета копоти снижается. Для многих образцов современного огнестрельного ручного оружия вторая зона простирается до 25 - 35 см. Принимая во внимание то, что характер отложений копоти, порошинок и металлических частиц зависит от многих факторов, для определения расстояния выстрела в каждом конкретном случае проводят экспериментальную стрельбу с соблюдением условий происшествия и сравнивают ее результаты с характером исследуемого повреждения.

В третьей зоне близкого выстрела рана формируется только пулей. Вокруг нее откладываются порошинки и металлические частицы. При выстрелах из пистолета Макарова эти частицы могут обнаруживаться на мишени на большом расстоянии - до 150 см от дульного среза, из автомата Калашникова - до 200 см, винтовки - до 250 см. По мере увеличения дистанции число порошинок и металлических частиц, достигающих поражаемый объект, становится все меньше и меньше. На предельных дистанциях, как правило, обнаруживают единичные частицы. На горизонтальной поверхности пороховые и металлические частицы можно обнаружить на расстоянии до 4 - 6 м. Эти частицы летят в стороны и назад до 1 - 2 м, оседая на стреляющем, окружающих людях и предметах.

Необходимо иметь в виду, что при выстрелах с 10, 25, 50 м и более в плотную преграду, например в грудь человека, одетого в защитный бронежилет, вокруг входного огнестрельного повреждения на первом слое одежды могут отложиться микроэлементы, покрытые металлом. Они возникают в процессе взаимодействия пули с мишенью и отличаются ультрамикроскопическими размерами и очень непрочным контактом с поверхностью. Это создает ложную картину выстрела с близкой дистанции, поэтому при исследовании необходимо учитывать характер преграды (одежды или иной мишени). В настоящее время разработаны объективные критерии, позволяющие отличать такие частицы от истинных, откладывающихся на мишени при близкой дистанции выстрела.

Частные виды огнестрельных повреждений

Ранения автоматической очередью. Темп автоматической стрельбы достигает 900 выстрелов в минуту. Благодаря такой высокой скорострельности взаимное положение оружия и пострадавшего в процессе автоматической очереди практически не меняется. При выстрелах с близкой дистанции это может привести к образованию соединенных (сдвоенных или строенных) ран. Огнестрельным повреждениям, причиненным пулями автоматической очереди, присущ комплекс следующих отличительных признаков: множественность, одностороннее, а иногда и близкое друг к другу расположение входных огнестрельных ран, сходные форма и размеры этих ран, одинаковое или несколько расходящееся направление раневых каналов, а также свойства входных ран, допускающие их возникновение при выстреле с одной дистанции.

При выстрелах короткой очередью на близком к упору расстоянии раны располагаются рядом одна к другой, при выстрелах длинной очередью из недостаточно прочно фиксированного оружия они разбросаны. При выстрелах очередью с неблизкой дистанции тело оказывается пораженным одной, реже двумя пулями. Если продолжить в пространстве направления раневых каналов в обратную сторону от входных огнестрельных ран, то при выстрелах одной очередью раневые каналы сведутся в одну точку, что укажет на расстояние выстрела.

Ранения пулями специального назначения. Основной вклад в изучение повреждений, причиненных пулями специального назначения, внесли Ю.М.Кубицкий и К.Н.Калмыков.

Большинство указанных повреждений не отличается от ран, возникающих от действия обыкновенных пуль. Однако в силу конструктивных особенностей пули специального назначения имеют большую склонность к разрушению при поражении плотных костных образований. В таких случаях нередки слепые ранения. Среди фрагментированных частей пули могут быть обнаружены стаканчик трассера, колечко сопла, свинцовый сердечник и другие ее детали. Если трассирующий состав попавшей в тело пули продолжает гореть, то ткани по ходу раневого канала подвергаются термическому воздействию. Составные элементы трассирующего или зажигательного состава пуль специального назначения выявляют контактно-диффузионным или спектрографическим исследованием пораженных тканей.

Ранения пулями, предварительно взаимодействовавшими с преградами.

Влияние преград на характер огнестрельных повреждений - один из сложнейших вопросов судебно-медицинской баллистики. Механизмы и условия возникновения огнестрельных повреждений после взаимодействия с преградой, их морфологическая характеристика и варианты судебно-медицинской оценки нашли свое отражение в фундаментальных исследованиях профессора В.И.Молчанова, проведенных в 1950 - 1968гг.

Взаимодействие с преградой выражается в двух формах: преодоление преграды и рикошет от нее. Взаимодействие пули с преградой может привести к утрате ею части кинетической энергии, изменению правильности ее вращения, частичному или полному разрушению пули, нарушению целости преграды с образованием вторичных снарядов. Влияние последствий данного взаимодействия на особенности огнестрельных ран зависит от расстояния между поврежденной частью тела и местом контакта пули с преградой. После преодоления преграды ее разрушившиеся частицы устремляются вслед за пулей. Соотношение между площадью поражающего действия частиц и глубиной их проникновения в ткани используют для суждения о протяженности "запреградного" расстояния.

Результатом взаимодействия пули с преградой нередко является образование слепых ранений, продолговатых входных ран от удара боковой поверхностью пули, полное или частичное отсутствие дефекта кожи в области входных ран, несколько слепых ранений от действия фрагментов разрушившейся пули, ложная картина копоти, порошинок и металлических частиц вокруг входной раны вследствие отложения металлов выстрела (свинца, меди) и мелких осколков огнестрельного снаряда и преграды. Такая ложная картина наиболее часто возникает после взаимодействия с преградой пуль специального назначения. Все эти особенности делают повреждения похожими на последствия близкого выстрела, на дробовые повреждения, взрывную травму и др. Иногда итогом взаимодействия пули с многослойной одеждой, которая также рассматривается как преграда, может быть образование окопчения вокруг входного пулевого повреждения на втором слое одежды (феномен И.В.Виноградова). Об этом следует помнить во избежание ошибки при определении расстояния выстрела. Дифференциальная диагностика в таких случаях основана на комплексном исследовании трупа, лабораторном и инструментальном исследованиях повреждений, причем обязательными являются рентгенография и метод цветных отпечатков (один из способов выявления металлов на поверхности кожи, одежды, других предметов).

Дробовые ранения. Значительный вклад в изучение повреждений, причиненных выстрелами из охотничьего оружия, внес профессор А.Ф.Лисицин.

Такие ранения возникают в результате выстрелов из охотничьих ружей патронами, снаряженными дробью. Вначале дробовой заряд летит единой компактной массой на расстоянии 1 м, затем от основной массы начинают отделяться отдельные дробины, через 2 - 5 м дробовой заряд полностью рассыпается. При применении специальных рассеивателей или концентраторов дроби эти закономерности могут меняться. Плотность рассеивания заряда уменьшается по мере увеличения расстояния выстрела. Дальность полета дроби составляет 200 - 300 м. Степень рассеивания дробового снаряда определяет особенности дробовых поражений при различных расстояниях выстрела.

Выстрел в упор приводит к значительному объему внутренних повреждений, например к полному разрушению головы. При выстрелах в упор наблюдаются обширные дефекты кожи, отпечаток дульного среза второго ствола охотничьего оружия, копоть в глубине раневого канала и светло-красное окрашивание мышц. При неплотном упоре и очень близком расстоянии выстрела видны ожоги кожи от выраженного термического действия дымного пороха. При выстрелах в пределах 1 м образуется одна входная огнестрельная рана диаметром 2 - 4 см с неровными фестончатыми закопченными краями.

На расстоянии от 1 до 2 - 5 м возникает основное входное огнестрельное отверстие, вокруг которого располагаются отдельные круглые раны с небольшим дефектом кожи, осадненными и металлизированными краями. По мере приближения выстрела к 2 - 5 м число таких ран увеличивается. На расстояниях, превышающих 2 - 5 м, образуются лишь отдельные небольшие круглые раны от действия единичных дробин. При выстрелах дробовым охотничьим патроном повреждения могут причиняться пыжами, часть которых (например, войлочные) может лететь до 40 м. Пыжи оказывают механическое, а в некоторых случаях и местное термическое действие. Дробовые ранения, как правило, имеют слепой характер.

Ранения холостыми выстрелами. При данном виде ранений наиболее тяжелые повреждения причиняются пороховыми газами. При выстрелах в упор образуются большие дефекты кожи, обширная отслойка и разрывы краев раны. Раневые каналы обычно слепые. Их длина зависит от мощности примененного огнестрельного оружия. Так, при выстрелах из карабина длина раневого канала может достигать 10 - 15 см. Ткани в глубине раневого канала значительно окопчены, там же находят несгоревшие и полусгоревшие порошинки. При выстреле холостыми патронами в упор в тонкий сегмент тела (например, кисть) могут образоваться разрывы кожи на поверхности, противоположной входной ране. Такое ранение приобретает сквозной характер. При проникновении пороховых газов в грудную или брюшную полость возможны разрывы внутренних органов. Холостые выстрелы в упор в шею, направленные к основанию черепа, приводят к обширным кровоизлияниям под оболочки и в ткань головного мозга. Если промежуток между дульным срезом и поверхностью поврежденной части тела в момент холостого выстрела составляет 1 - 2 см и более, обширные повреждения обычно не возникают. Могут образоваться лишь небольшие разрывы кожи или широкое круглое осаднение, покрытое копотью с отложениями порошинок.

Холостые патроны к современному боевому малокалиберному оружию имеют пластмассовые пули, которые в момент вылета из канала ствола разрушаются, а их мелкие частицы летят на расстояние нескольких метров. Пластмассовые частицы можно обнаружить по их люминесценции в ультрафиолетовых лучах.

Газовое оружие - особый тип оружия, предназначенный для временного поражения живой цели путем нанесения химической травмы. Оно подразделяется на ствольное газовое оружие (пистолеты, револьверы, однозарядные стреляющие устройства) и нествольные газовые устройства (механические распылители раздражающего действия, аэрозольные устройства, а также гранаты, дымовые шашки и др.). Патроны к ствольному газовому оружию делятся на газовые, шумовые и сигнальные.

Раздражающий эффект газовому оружию придают раздражающие вещества - ирританты, которые быстро возбуждают чувствительные нервные окончания слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Длительное пребывание в атмосфере с высоким их содержанием приводит к расстройству здоровья и даже смерти.

Различают три группы ирритантов (В.И.Акопов, 1998):

1) лакриматоры - слезоточивые вещества, вызывающие резь, жжение, сильную боль и ощущение инородного тела в глазах, частое мигание, обильное слезотечение, отек роговицы и конъюнктивит. Действуя раздражающе на слизистую рта, носоглотки и дыхательных путей, газ вызывает тошноту и рвоту. На коже лица наблюдается покраснение и зуд;

2) стерниты - чихательные вещества, которые, действуя на чувствительные нервные окончания верхних дыхательных путей, провоцируют тошноту, рвоту и носовое кровотечение;

3) раздражающие вещества - поражают одновременно глаза, дыхательные пути и кожные покровы, вызывая покраснение, жжение и зуд.

Конструктивной особенностью газового ствольного оружия является наличие жестко вмонтированной в канале ствола (ближе к его казенной части) перемычки в виде металлической стальной пластины толщиной от 2 до 2,5 мм, либо перегородки толщиной от 5 до 5,5 мм с одним или несколькими отверстиями, но ближе к дульной части ствола. Данная перемычка предотвращает возможность выстрела патроном, снаряженным пулей (дробью). Эта особенность является одним из основных признаков, выделяющих данное огнестрельное оружие в самостоятельную группу -газовое оружие.

Другая отличительная черта газового оружия - его калибр. В отличие от калибров других видов огнестрельного оружия он определяется не расстоянием между противоположными полями нарезов (как у нарезного оружия) и не числом, соответствующим количеству круглых пуль, одинаковых по диаметру с каналом ствола, которые могут быть изготовлены из одного фунта свинца (как у гладкоствольного охотничьего оружия), а диаметром патронника пистолета (камеры барабана у револьвера).

В судебно-медицинской практике описаны повреждения, причиняемые этим видом оружия при выстрелах с близкой дистанции. Основную роль при этом играют калибр оружия, длина ствола, диаметр канала ствола у дульного среза, а также расстояние до преграды.

Чтобы использовать газовые пистолеты для стрельбы снарядами, у них удаляют (спиливают, стачивают) перемычку или пластинку из ствола, снаряжают патрон или вкладывают в ствол снаряд (дробину, картечину, свинцовую пулю) и производят выстрел. Попадающий в тело человека снаряд способен причинить смертельное повреждение.

Приведенными вариантами не исчерпывается разнообразие огнестрельных повреждений. Они могут возникать при выстрелах из самодельного и учебного оружия, разрывах оружия в момент выстрела, поражениях атипичными снарядами, применении нештатных патронов-заменителей, выстрелах из ракетниц сигнальными патронами, ручных запусках сигнальных патронов, работе со строительно-монтажными пистолетами и другими орудиями труда, в которых используется огнестрельный принцип действия.

Судебно-медицинская оценка огнестрельных повреждений позволяет решать следующие

основные вопросы:

1. Является ли повреждение огнестрельным?

2. Каково направление выстрела?

3. Каково расстояние выстрела?

4. Каким снарядом причинено повреждение?

5. Из какого оружия произведен выстрел?

6. Первым или последующими выстрелами причинено повреждение или повреждения?

7. Не автоматической ли очередью нанесены обнаруженные повреждения?

8. Какова последовательность возникновения множественных огнестрельных повреждений?

9. Взаимодействовал ли огнестрельный снаряд с преградой до попадания в тело?

Наиболее часто эксперту приходится решать первые пять вопросов.

Огнестрельный характер повреждения доказывается наличием в ране или на поверхности окружающей кожи последствий действия повреждающих факторов выстрела: дефекта кожи, пояска обтирания, окопчения кожи, отложения порошинок, металлических частиц и пр.

Направление выстрела при слепом ранении устанавливается соотношением между расположением входной раны, локализацией огнестрельного снаряда в теле пострадавшего и направлением раневого канала. Если раневой канал вследствие внутреннего рикошета представляет ломаную линию, то для определения направления выстрела учитывается направление начального прямолинейного участка раневого канала.

При сквозном огнестрельном ранении суждение о направлении выстрела основывается на соотношении между локализацией входной и выходной огнестрельных ран и пространственной ориентацией прямолинейного раневого канала. Если вследствие внутреннего рикошета раневой канал приобрел форму ломаной линии, то о направлении выстрела судят по локализации входной раны и направлению начального прямолинейного участка раневого канала.

Следует помнить, что направления выстрела и раневого канала совпадают только в том случае, если до попадания в тело пострадавшего пуля не срикошетила от какой-либо преграды, т.е. на пуле отсутствуют следы взаимодействия с преградой.

Вопрос о расстоянии выстрела, произведенного с различных дистанций, решается по-разному. Выстрел в упор доказывается обнаружением соответствующих морфологических признаков: большого дефекта кожи, штамп-отпечатка, копоти в глубине раневого канала и др.

Суждение о конкретном расстоянии выстрела в пределах близкой дистанции строится на основании сопоставления характера отложения копоти, порошинок и металлических частиц вокруг входной огнестрельной раны на теле или одежде пострадавшего и вокруг экспериментальных огнестрельных повреждений.

Решение вопроса о расстоянии выстрела при неблизкой дистанции может основываться на зависимости объема огнестрельного повреждения от энергии огнестрельного снаряда.

Установление свойств огнестрельного снаряда, причинившего конкретное повреждение, не вызывает трудностей при слепых ранениях. Суждение о его свойствах при сквозных ранениях сводится к определению вида огнестрельного снаряда (пуля, дробь и пр.), его калибра (по диаметру костного дефекта входного повреждения на плоских и трубчатых костях, по наружному диаметру пояска осаднения входной раны на коже, по наружному диаметру пояска загрязнения входного повреждения на одежде), основного металла (медь, свинец), конструктивных особенностей (по следам термического действия или фрагментированным элементам пуль специального назначения и обыкновенных пуль).

Установление образца оружия, из которого нанесено огнестрельное повреждение, базируется на нахождении его некоторых конструктивных особенностей (по штамп-отпечаткам дульного конца ствола оружия, по особенностям отложения копоти выстрела в виде бабочки, трилистника, шестилепесткового цветка и других, по отражениям в краях раны числа полей нарезов канала ствола и т.д.), способа стрельбы (автоматическое оружие), свойств использованного огнестрельного снаряда (вида, калибра, основного металла), мощности заряда (по объему повреждения) и т.п.

Особенности осмотра места происшествия, где совершены действия с использованием огнестрельного оружия. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения начинается с описания его положения и позы, фиксации расстояний от частей трупа до огнестрельного оружия, гильз (возможно, пуль или других снарядов), пыжей, иных следов действия оружия и биологических следов, прежде всего крови.

Осматривая труп, выявляют: наличие, локализацию и характер повреждений на одежде; наличие между слоями и складками одежды огнестрельных снарядов, деталей снаряда и патрона; наличие, локализацию, число повреждений на теле; локализацию и площадь расположения копоти и порошинок, наличие и форму отпечатка дульного среза; взаимное расположение входных и выходных огнестрельных ран; соответствие локализации характеру повреждений на одежде и теле; соотношение между локализацией повреждений и биологических следов, их положение по отношению к ок- ружающим предметам.

Уже на месте происшествия можно определить: направление выстрела, сопоставляя взаимное положение входной и выходной ран с расположением следов от пуль и гильз на предметах окружающей обстановки; возможность причинения нескольких ранений одной пулей; позу пострадавшего в момент выстрела и другие вопросы, определяющиеся обстоятельствами конкретного происшествия.

Особенно тщательно должны быть осмотрены кисти, носовые ходы и слуховые проходы не только погибшего, но очевидцев и подозреваемых на существование следов выстрела. При необходимости (для последующего лабораторного выявления металлов выстрела) можно протереть марлей или салфеткой тыльную поверхность кистей, носовые ходы и наружные слуховые проходы.

Если на одежде вокруг входного огнестрельного отверстия предполагается наличие пороховых зерен или инородных частиц, то их надо сохранить, положив на интересующую нас область лоскут чистой ткани, укрепив его по периферии. Ткань можно заменить чистыми листами бумаги. Во избежание утраты свободно лежащие частицы можно собрать в бумажный пакет или пробирку, промаркировав их.

Трупы с огнестрельными ранениями желательно перед транспортировкой в судебно-медицинский морг обернуть в чистую простыню, чтобы не потерять огнестрельный снаряд и привнесенные частицы.

ВЗРЫВНАЯ ТРАВМА

Взрыв - это импульсное высвобождение большого количества энергии в результате физических, физико-химических или химических превращений вещества. Высвобождающаяся энергия приводит к значительным разрушениям и гибели людей при использовании специальных взрывных устройств, бомб и боеголовок, при возгорании газов в бытовых и производственных условиях, при природных катастрофах, сопровождающихся землетрясениями, вулканической деятельностью и др. Наряду с этим энергия взрыва используется во многих созидательных технологиях. Так, ритмичные взрывы в двигателях внутреннего сгорания обеспечивают движение транспорта; подземные и наземные взрывы применяют для перемещения больших объемов грунта при строительстве гидротехнических сооружений, для ударного бурения, в горнодобывающей промышленности, для взрывного обогащения пород; направленные взрывы осуществляются для сноса зданий и иных сооружений, для разрыва различных конструктивных соединений и деталей, расстыковки ступеней ракет-носителей, при проведении штамповочных, укрепляющих и сварочных работ. С целью обеспечения безопасности людей в густонаселенной местности взрывы используют для уничтожения в воздухе противоградовых ракет, для ликвидации случайно найденных или выслуживших сроки хранения опасных взрывных устройств (бомб, снарядов, гранат и т.п.). Созидательные взрывы относятся к числу контролируемых человеком.

Р.Стрехлов (R.Strehlow) и В.Бакер (W.Bacer) выделяют взрывы:

1) природные (молнии, вулканы, метеориты, достигшие атмосферы Земли);

2) преднамеренные (ядерные; взрывы военных, промышленных и пиротехнических взрывчатых веществ; взрывы топливно-воздушных смесей; взрывы у пушечного или ружейного дульного среза; электрические и лазерные взрывы; взрывы в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания; исследовательские взрывы и др.);

3) случайные (взрывы конденсированных взрывчатых веществ; взрывы емкостей, находящихся под давлением, емкостей с перегретой жидкостью, емкостей с веществами, претерпевающими неконтролируемые химические превращения, и т.д.).

В судебно-медицинской практике встречаются самые разнообразные взрывы: от бытовых и промышленных до взрыва боевых устройств. Среди них наиболее часты повреждения от взрыва взрывчатых веществ (ВВ).

Взрывчатыми веществами называют химические соединения или смеси, способные от удара, теплового или иного импульсного воздействия перейти к активной самораспространяющейся химической реакции, изменяющей исходное агрегатное состояние вещества с выделением значительной механической и тепловой энергии. От других веществ они отличаются физико-химическими и поражающими свойствами. Выделяют четыре их группы:

1) инициирующие ВВ чрезвычайно чувствительные к температурным и механическим воздействиям, легко взрывающиеся вещества. Это их качество используют для инициирования (возбуждения) взрыва основного заряда ВВ; поэтому их используют в капсюлях-воспламенителях, капсюлях-детонаторах и других типах взрывателей. Более часто применяют гремучую ртуть, азид свинца, тринитрорезорцинат свинца, тетразен и др.;

2) бризантные ВВ - используются в качестве основного заряда во взрывных устройствах. Ими снаряжают артиллерийские заряды, авиационные бомбы, различные типы мин, гранат, применяют при проведении созидательных взрывных работ. Возбуждение бризантного ВВ осуществляется инициирующим ВВ. Наиболее распространенными бризантными ВВ являются тротил, гексоген, октоген, нитроглицерин, аммонал, аммотол и др.;

3) метательные ВВ - отличаются от других медленным горением, поэтому применяются в основном для придания энергии снарядам при выстрелах из огнестрельного оружия. Используют их в огнепроводных шнурах, замедлителях, вышибных зарядах мин, некоторых твердотопливных составах реактивных двигателей и др. В эту группу входят бездымный, дымный и смесевой порох, различные пороха прогрессивного и регрессивного горения;

4) пиротехнические составы - их используют для снаряжения зажигательных, осветительных, сигнальных ракет и иных подобных устройств. Они способны как к медленному превращению (горению), так и в силу чувствительности к внешним механическим или термическим воздействиям к взрывчатому превращению. Они включают механические смеси неорганических окислителей с некоторыми горючими веществами.

Перечисленные ВВ используются в зарядных взрывных устройствах. Однако в судебно-медицинской практике встречаются взрывы беззарядных устройств и некоторых веществ: взрывы баллонов со сжатым или сжиженным газом, котлов, емкостей с парами легко воспламеняющихся веществ, взрывы природных газов (метана), угольной и мучной пыли в замкнутых объемах, штреках, штольях и других ограниченных помещениях.

При взрыве ВВ в нем возникает волна детонации, представляющая собой химический процесс превращения твердого ВВ в газообразные продукты. Скорость детонации может достигать 9 тыс.м/с. Газы мгновенно расширяются и образуют ударную волну, которая распространяется с исходной сверхзвуковой скоростью, имея давление во фронте до 200 - 300 тыс.атм. Продолжительность детонации может составлять 0,0001 - 0,0002 с. Поначалу ударная волна вызывает сжатие окружающего воздуха. Устремляясь во вне, возникающая масса расширяющегося газа разрушает практически любые находящиеся на ее траектории предметы. Это фаза положительного избыточного давления. Возникший феномен вакуума называют отрицательным давлением, или давлением всасывания. Таким образом, биологическое или физическое тело в центре взрыва подвергается как непосредственному положительному, так и отрицательному давлению. Кроме того, скачкообразный перепад давлений оказывает дополнительное поражающее действие. По мере удаления от центра взрыва поверхность фронта ударной волны прогрессивно увеличивается, скорость ее падает, а давление снижается.

Значительная скорость детонации приводит к тому, что твердая масса ВВ не успевает полностью прореагировать. В результате от взрывчатых веществ могут отрываться отдельные частицы, которые вместе с оболочкой, осколками взрывателя и иными элементами взрывного устройства разлетаются в радиальных направлениях с начальной скоростью до 1000 м/с.

Взрывные газы и ударная волна могут разрушать различные преграды, образуя осколки вторичных снарядов. Таким образом, повреждающим действием при взрыве обладают продукты детонации ВВ, ударная волна, осколки и части взрывного устройства, специальные поражающие средства и вторичные снаряды. Это все повреждающие факторы взрыва. Повреждения, возникающие от их действия, называют взрывной травмой.

К продуктам детонации ВВ относят взрывные газы, частицы ВВ и копоть взрыва, состоящую в основном из углерода.

Взрывные газы действуют механически, термически и химически. Характер механического действия зависит от величины заряда и расстояния от центра взрыва. Взрывные газы разрушают кожу на дистанции, в два раза превышающей радиус заряда ВВ, а текстильные ткани - на расстоянии 10 радиусов заряда. Разрушающее действие выражается в обширных дефектах и размозжении мягких тканей. Разрывы кожи от действия взрывных газов наблюдаются на расстоянии 10, а текстильных тканей - 20 радиусов заряда ВВ. Разрывное действие проявляется в разрывах кожи и расслоении мягких тканей. Ушибающее действие взрывных газов на коже отмечают на расстоянии до 20 радиусов заряда ВВ. Оно выражается в осаднениях и внутрикожных кровоизлияниях, иногда повторяющих форму складок одежды пострадавшего. Термическое действие взрывных газов проявляется в виде опаления волос и редко - поверхностных ожогов кожи, а химическое - в образовании карбоксигемоглобина в разрушенных мягких тканях.

Частицы ВВ способны оказать местное механическое действие (небольшие ссадины, кровоподтеки, неглубокие раны) и в меньшей степени термическое и химическое (термические и химические ожоги). Углеродная копоть взрыва обычно проникает в поверхностные слои кожи и раневой поверхности.

Перепад давления во фронте ударной волны 0,02 - 0,03 Мпа (0,2 - 0,3 кг/см2) может привести к разрывам барабанных перепонок, 0,07 - 0,10 МПа (0,7 - 1,0 кг/см2) способен вызвать смертельные повреждения внутренних органов. Чаще всего страдает легкое на стороне, обращенной к центру взрыва. В нем возникают множественные мелкие кровоизлияния. При перепаде давления свыше 0,12 МПа (1,2 кг/см2) происходят отрывы конечностей. При мощных взрывах тело пострадавшего может быть отброшено на много метров.

Осколки и части взрывного устройства обладают различной энергией, что обусловлено их массой и плотностью, мощностью взрыва и расстоянием от его центра. Поэтому осколочные повреждения весьма вариабельны: от небольших ссадин и кровоподтеков до обширных ран с дефектами мягких тканей, слепых осколочных ранений, проникающих в полости черепа, груди и живота и сопровождающиеся поражением внутренних органов и переломами костей. Столь же разнообразны повреждения от вторичных снарядов: осколков различных преград и предметов, находившихся вблизи от центра взрыва и недалеко от пострадавшего, частей обуви и одежды, содержимого карманов, разрушенных и оторванных частей тела. На объем и характер повреждений, образующихся от действия осколков и вторичных снарядов, влияет энергия поражающего элемента. Эту зависимость используют для суждения об удалении пострадавшего от центра взрыва.

Некоторые взрывные устройства снаряжены специальными поражающими средствами.

Среди них поражающие элементы механического действия (шарики, стрелки, стержни, иглы и др.), отравляющие вещества и поражающие средства термического действия (напалм, фосфор и пр.).

В зависимости от того, какие факторы взрыва оказали повреждающее действие, различают три дистанции: 1) очень близкую (контактный взрыв или соприкосновение), когда действуют продукты детонации, ударная волна и осколки; 2)относительно близкую, когда повреждение образуется от сочетанного действия ударной волны и осколков; 3) неблизкую, на которой действуют только осколки. Повреждения от действия вторичных снарядов могут встретиться на любой из трех дистанций.

Наиболее часто при взрывной травме судебно-медицинскому эксперту приходится выяснять следующие вопросы: образовались ли повреждения от взрыва; что представляло собой взрывное устройство; каково расстояние от центра взрыва до потерпевшего; в каком положении находился пострадавший по отношению к центру взрыва?

Первый вопрос решается на основании обнаружения признаков, отражающих действие повреждающих факторов взрыва: разрушающее действие взрывных газов, копоть взрыва, комбинированное действие кусочков ВВ, осколков и частей взрывного устройства.

На второй вопрос можно ответить, оценив объем повреждения, а также материал, форму и размеры обнаруженных в ране осколков. В этих случаях прибегают к помощи криминалистов и специалистов по вооружению.

Решение третьего вопроса основывается на наличии морфологических признаков, указывающих на действие определенной совокупности повреждающих факторов взрыва: всех повреждающих факторов взрыва; ударной волны и осколков; только осколков.

Для определения положения пострадавшего человека по отношению к центру взрыва необходимо найти: место наибольшего разрушающего действия взрывных газов, зону наиболее интенсивного окопчения кожи или лицевой поверхности наружного слоя одежды, локализацию осколочных ран и направление раневых каналов от действия осколков. Оценка совокупности этих данных в сочетании с визированием направлений раневых каналов обеспечивает решение четвертого вопроса.

Если известна мощность взрывного устройства, то при неблизкой дистанции о расстоянии взрыва можно судить по характеру и объему осколочных повреждений, отражающих энергию поражающего осколка. Если же известна дистанция взрыва, то по характеру и объему осколочных повреждений можно определить мощность взрывного устройства.

В последнее время с террористической целью был использован в качестве взрывчатого вещества гексоген, обладающий большой разрушительной силой. Бесцветные кристаллы гексогена в заряде вспыхивают при температуре около +230 градусов С. При простреле пулей или осколком гексоген детонирует (взрывается) с мощностью в два раза большей, чем при взрыве тротила. Гексоген используется для взрывателей мин, артиллерийских снарядов, авиабомб в основном в смеси с тротилом, алюминием, аммиачной селитрой или с добавкой флегматизаторов - воска, парафина и вазелина, которые предохраняют ствол артиллерийского орудия от "разгара".

Особенности осмотра места происшествия при взрывной травме.

При расследовании причин и обстоятельств взрыва судебно-медицинскому эксперту необходимо доказать факт происшедшего взрыва, установить свойства взрывного устройства и условия причинения повреждений.

Важным источником объективных сведений являются факты, собранные при осмотре места происшествия. Начиная его, необходимо помнить, что на месте происшествия могут находиться дополнительные, не сработавшие взрывные устройства. Поэтому изначально должны быть обеспечены меры безопасности: выставлено оцепление, обеспечена охрана и эвакуация людей. С помощью специалистов (саперов, инженеров-взрывотехников) тщательно и последовательно осматривают все подозрительные предметы, обследуют скрытые места. В тактике осмотра используют вариант от периферии к центру.

Следователь, приступающий к осмотру места происшествия, должен выяснить: действительно ли и когда произошел взрыв, заводским или самодельным было взрывное устройство, где оно находилось, какова его мощность, как было приведено в действие взрывное устройство, кто пострадал, где находятся пострадавшие и т.д. Решение многих из этих вопросов базируется на специальных судебно-медицинских знаниях.

Для обеспечения полноты осмотра места происшествия и во избежание утраты вещественных доказательств это следственное действие должно быть тщательно спланировано. Большое значение имеют меры, обеспечивающие остоверную фиксацию места взрыва: фотосъемка по правилам судебной фотографии, видеосъемка, составление специальных схем. По результатам осмотра места происшествия, точки зрения В.Ю.Владимирова, в протоколе должны быть отражены: центр взрыва (воронка, область наиболее интенсивных разрушений, окопчения, оплавления, деформации предметов с указанием их размеров, характера грунта); наличие или отсутствие копоти, ее цвет и размеры пятна, наличие оплавления предметов; глубина и диаметр воронки, высота вала выброса, размеры повреждения строительных конструкций в центре взрыва, площадь повреждения и конструктивные особенности поврежденных элементов (размеры, материалы); наличие или отсутствие оскольчатого действия взрыва: количество и расположение пробоин в предметах окружающей обстановки, размеры пробоин, характеристики особенностей предметов, пробитых (на такую-то глубину) осколками взрывного устройства, их материал и состояние его прочности, первоначальное расположение, удаление от центра взрыва; наличие нарушения остекления в близко расположенных зданиях и повреждения ударной волной дверных коробок, оконных рам; сведения об интенсивности и характере данных повреждений с указанием расстояний от центра взрыва до поврежденных элементов; наличие на месте взрыва частей деформированных часовых механизмов, кусков электропроводов, огнеупорного шнура, изоленты, частей электробатарей, аккумуляторов, пластиковых пробок электродетонаторов, капсюлей-детонаторов.

На схеме фиксируется местоположение данных предметов, расстояние от них до центра взрыва; характер разрушения и разброса предметов обстановки места взрыва с указанием массы, размеров отброшенных взрывом предметов и расстояния от центра до места их обнаружения; расстояние от центра взрыва до места обнаружения осколков, деформированных частей взрывного устройства, а также предметов, находившихся в непосредственной близости от центра взрыва и отброшенных им; характер повреждений у пострадавшего на месте взрыва: положение трупа на момент осмотра, местонахождение частей тела, одежды и снаряжения трупа; у живых лиц - характер повреждений, окопчение тела и одежды пострадавшего, дальность его отброса, наличие у него контузии, расстояние от центра взрыва, на котором он находился; взаиморасположение воронки или разрушенного взрывом устройства и трупа (его частей); состояние одежды, наличие в ее складках копоти, осколков (необходимо принять меры к их сохранению); локализация, форма и размеры дефекта тканей, отрывов и разрывов одежды, тела; следы термического действия на одежде и теле (следует отметить сторону наибольшей выраженности); морфология наружных повреждений тела и их соответствие повреждениям одежды; локализация, внешний вид и видимые маркировки неразорвавшихся взрывных устройств в случаях их обнаружения (прикасаться к ним нельзя, ими занимаются саперы совместно с экспертами по исследованию взрывов); сведения о метеорологических условиях и времени суток в момент взрыва, на момент осмотра места происшествия, а также в промежутке между этими событиями; сведения о приобщенных в качестве вещественных доказательств предметах с точным указанием места их изъятия, мест изъятия ацетоновых смывов (копоти) и соскобов.

К протоколу осмотра места происшествия необходимо приложить его схему до момента взрыва с планировкой помещений, указанием толщины стен и перегородок, материала, из которого они изготовлены.

Рекомендуется осмотр места взрыва проводить поэтапно, по зонам (от центра к периферии):

- в центре взрыва фиксируются форма, размеры воронки (углубления, разломы), тип материала, в котором она образована; измеряется размер зоны закопчения и указывается ее форма. Производятся раскопка и просеивание грунта, сбор мельчайших фрагментов взрывного устройства; берутся пробы грунта со следами бризантного (дробящего) и термического действия взрыва. В центре взрыва проводится узловая и детальная съемка;

- в первой зоне (радиус 2 - 5 м) осуществляется поиск предметов с бризантным и термическим действием взрыва, следы разлета фрагментов взрывного устройства и объектов окружающей обстановки; собираются частицы непрореагировавшего ВВ и его упаковки; проводится узловая и детальная съемка;

- во второй зоне (радиус 10 - 12 м) выполняется поиск предметов со следами фугасного действия взрыва (перенос предметов и тел, разрушение остекления и т.д.), следов разлета фрагментов взрывного устройства и объектов окружающей обстановки со следами осколочного действия; собираются средние по массе фрагменты взрывного устройства; берутся контрольные пробы грунта и образцы предметов, имеющих общую родовую принадлежность с предметами-носителями следов действия взрывного устройства и не подвергавшихся действию взрыва;

- в третье зоне (радиус 100 - 200 м) производится поиск предметов со следами фугасного действия взрыва путем сплошного прочесывания, собираются фрагменты взрывного устройства, проводятся обзорная и ориентирующая съемки.

Приведенные границы зон указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от массы взрывного заряда ВВ, особенностей его конструкции, места закладки, характера разлета поражающих элементов и др.

Уже на месте происшествия судебный врач может помочь следователю в решении некоторых вопросов: о давности смерти, которая, как правило, совпадает с временем происшествия; о взрывной сущности повреждений у пострадавших; о мощности и конструктивных особенностях взрывного устройства (оболочечное, безоболочечное); о положении пострадавших по отношению к центру взрыва и пр. Очевидно, что ответы на эти вопросы в процессе осмотра места происшествия носят предварительный характер.

Окончательное их решение осуществляется в ходе судебно-медицинской экспертизы трупов или пострадавших людей, оставшихся в живых.