Виталий Митричев - Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них
- Название:Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Питер
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-314-00137-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Митричев - Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них краткое содержание
Предлагаемое учебное пособие, в котором впервые в систематизированном и собранном в целое виде изложены вопросы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий (КИМВИ), основано на опыте работы с данными объектами, накопленном сотрудниками судебно-экспертных учреждений различных ведомств (в том числе личном многолетнем опыте авторов), а также на общеметодических положениях криминалистического исследования веществ, материалов и изделий и криминалистического материаловедения, сформулированных в системе судебно-экспертных учреждений МЮ Российской Федерации.
Предназначено для оперативных сотрудников, следователей, судей, практически использующих результаты криминалистических материаловедческих исследований, а также студентов, аспирантов и преподавателей соответствующих вузов.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением образовательных учреждений профессионального образования в области судебной экспертизы в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 350600 — «Судебная экспертиза».
[Отсутствуют иллюстрации]
Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, классификацию ВВ по свойствам и способам изготовления можно представить в виде следующей схемы (рис. 16).
Приведем краткую характеристику отдельных элементов указанной классификации ВВ.
Инициирующие ВВ. Основной формой взрывчатого превращения является детонация.
Применяются для изготовления детонаторов, капсюлей-детонаторов, взрывателей. Являются наиболее опасными ВВ, поскольку крайне чувствительны к механическим воздействиям: наколу, удару, трению и термическим воздействиям. Их называют еще «первичными», так как наиболее часто взрыв заряда в ВУ промышленного производства осуществляется посредством начального взрыва небольшой навески инициирующего ВВ.
Рис. 16.Классификация ВВ по свойствам и способам изготовления
* СТРТ — смесевые твердые ракетные топлива
Наиболее распространенными представителями этого класса ВВ являются гремучая ртуть, азид свинца, тринитрорезорциат свинца. Их характеристики приведены в табл. 19.
Таблица 19. Инициирующие ВВ
Наименование ВВ | Исходные компоненты | Внешний вид ВВ |
---|---|---|
Гремучая ртуть (фульминат ртути) | Металлическая ртуть, концентрированная азотная кислота, этиловый спирт | Орторомбические кристаллы серого или белого цвета |
Азид свинца | Азид натрия, нитрат свинца | Орторомбические кристаллы белого цвета. Существуют малоклинические кристаллы азида свинца |
Тринитрорезорциат свинца (стифнат свинца) | Стифнат натрия, нитрат свинца | Кристаллы игольчатой формы желтого пли красно-оранжевого цвета |
Бризантные (или вторичные) ВВ относительно малочувствительны и используются в качестве основного детонирующего заряда, взрыв которого возбуждается инициирующими ВВ. Все бризантные ВВ могут гореть с различными скоростями (от нескольких мм/с до нескольких м/с). Горение их может переходить в детонацию (со скоростями в несколько тысяч м/с), и наоборот, детонация некоторых бризантных ВВ может переходить в горение, например, в зонах малой плотности. Горение вторичных ВВ, в отличие от первичных, обычно устойчиво и переходит в детонацию лишь при особых условиях, например высокой температуре, большой массе, высоком давлении за счет горения в замкнутом объеме и др. Характерными представителями бризантных ВВ являются выпускаемые промышленностью:
• индивидуальные ВВ — тротил, гексоген, ТЭН, тетрил, октоген, нитроглицерин, пикриновая кислота, динитронафталин;
• смесевые ВВ на основе аммиачной селитры — аммониты различных марок (смеси с тротилом, гексогеном, динитронафталином и различными невзрывчатыми компонентами), аммоналы, динамоны (смеси с различными невзрывчатыми горючими компонентами, например древесной мукой, нефтепродуктами), детониты и углениты (смеси с нитроглицерином, диэтиленгликольдинитратом) и др.;
• композиционные сплавы и смеси, например сплавы тротил-гексоген, сплавы гексогена и октогсна с флегматизатором, смеси гексогена, ТЭНа и октогена с различного рода связующими («пластиты» и «эластиты»).
Характеристика некоторых бризантных ВВ приведена в табл. 20.
Таблица 20. Бризантные ВВ
Наименование ВВ | Исходные компоненты | Внешний вид ВВ |
---|---|---|
Гексоген | Уротропин, концентрированная азотная кислота | Кристаллы белого цвета |
Тротил (тринитротолуол) | Толуол, смесь концентрированных серной и азотной кислот | Кристаллы желто-коричневого цвета, окрашивающие кожу |
ТЭН | Пентаэритрит, концентрированная азотная кислота | Кристаллы белого цвета |
Пикриновая кислота | Фенол, концентрированная азотная кислота | Кристаллы желто-зеленого цвета, сильно окрашивающие кожу |
Нитроглицерин | Глицерин, концентрированные серная и азотная кислоты | Густая маслянистая жидкость желтоватого цвета |
Нитроцеллюлоза (нитроклетчатка) | Вата, древесные опилки, концентрированная азотная кислота | Волокна, похожие на вату, или частицы, по форме и внешнему виду напоминающие древесные опилки. Цвет от белого до желто-коричневого. |
Аммиачно-селитренные | Аммиачная селитра, горючее вещество: нефтепродукты, торф, древесные опилки и т.п. |
Метательные ВВ — пороха и смесевые твердые ракетные топлива (СТРТ) преимущественно используются в различных стреляющих устройствах, где требуется метание объектов без бризантного (дробящего) эффекта. Основной формой взрывчатого превращения метательных ВВ является устойчивое горение.
В отличие от бризантных ВВ, метательные ВВ могут быть приведены в действие простым подводом пламени к горючему составу. Их инициирование может произойти в результате толчка или трения и не требует сотрясения, вызываемого капсюлем-детонатором.
Порохподразделяется на дымный и бездымный (коллоидный).
Типичным представителем дымных порохов является черный порох, имеющий следующий состав: 75% калиевой селитры, 15% древесного угля, 10% серы. Он не способен детонировать и в замкнутом объеме горит с постоянной скоростью — 400 м/с. Реагируя на трение, подогрев, удары и искры, черный порох — опасное ВВ. Он особенно чувствителен к искрам и поэтому при работе с ним пользуются деревянным или пластмассовым инструментом.
Дымный порох применяется в средствах воспламенения, передачи огневого импульса, метательных, вышибных зарядах, пиротехнических средствах.
Бездымный порох является стандартным метательным ВВ, широко используемым для малокалиберного оружия, пушек, а также в измененной форме — для некоторых ракет. Все ВВ медленного сгорания с нитроцеллюлозным основным компонентом, используемые в качестве метательных ВВ, относятся к категории бездымного пороха. Бездымные сорта пороха получают путем растворения нитроклетчатки (нитроцеллюлозы) в смеси эфира и спирта, в результате чего образуется масса, называемая коллоидом. Растворяющие нитроклетчатку эфир и спирт испаряются, в результате чего остается твердое вещество, состоящее из цилиндрических крупинок. Такого рода порох используют для винтовочных патронов.
Для пистолетов изготовляют порох, состоящий из очень мелких, тоненьких пластинок, хлопьев и шариков. Такая форма крупинок пороха сокращает время горения, необходимого для полного сгорания в короткоствольном оружии.
В зависимости от типа растворителя все бездымные пороха делятся на три вида:
• пироксилиновые (на легколетучем растворителе);
• баллиститы (на труднолетучем растворителе);
• кордиты (на смешанном растворителе).
При изготовлении бездымных порохов употребляют бризантные ВВ: пироксилин, нитроглицерин, динитрогликоль, динитробензол, тротил, гексоген и т.п. Пироксилин — основная составная часть как пироксилтиновых порохов, так и баллиститов. Нитроглицерин и другие нитроэфиры применяются для изготовления баллиститов. Тротил, гексоген, динитробензол могут употребляться как технологические добавки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: