Разработка инновационных материалов для судебной экспертизы

Автор: Ермакова Т.А., Васильев В.А., Акатьев В.В.

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Инновации в металлургии и материаловедении

Статья в выпуске: 2 т.15, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе предложена технология получения синтетического компаунда многоразового использования, позволяющего моделировать свойства мягких тканей человека. Синтетический компаунд обеспечивает передачу общих закономерностей морфологии образуемых огнестрельных повреждений, аналогичных огнестрельным ранам на биологических материалах.

Судебная экспертиза, синтетический компаунд, моделирование, ткани человека, огнестрельные повреждения.

Короткий адрес: https://sciup.org/149138101

IDR: 149138101   |   DOI: 10.15688/NBIT.jvolsu.2021.2.4

Текст научной статьи Разработка инновационных материалов для судебной экспертизы

DOI:

При проведении экспериментальных исследований, связанных с моделированием поведения мягких тканей человека в таких широко распространенных видах судебных экспертиз, как судебно-баллистическая, трасологическая, судебная экспертиза холодного и метательного оружия, судебномедицинская, используют биоимитаторы. В качестве подобных объектов используют трупы людей, туши животных, их живые особи, однако в последние десятилетия, с развитием химии и химической технологии, все большее распространение получили разнообразные заменители искусственного происхождения – коллоидные системы на основе желатина [6], мыла [3], смеси нефтяного петролатума [5], а также специализированные составы [4].

Среди основных преимуществ применения заменителей мягких тканей можно выделить следующие: наглядность получаемых результатов, доступность синтетических материалов, однородность структуры, воспроизводимость результатов экспериментов при статистически достоверном количестве, а также, в случае необходимости, возможность варьирования механических параметров для физического моделирования характеристик биологических тканей человека в рамках проведения экспертного эксперимента.

Разработанный состав многофункционального компаунда [1] удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, а также обес- печивает постоянство реологических характеристик после многократного применения (включая доступные процессы вторичной переработки).

Технологический процесс получения многофункционального компаунда осуществляется через ряд промежуточных стадий [2]:

– подготовительные операции;

– гомогенизация;

– структурообразование.

Среди особенностей разработанных композиций компаундов можно выделить использование специально подобранных загустителей (полимеров и сополимеров этилена, пропилена, бутадиена, полиуретанов), а также антиокислителей, которые позволяют использовать полученный материал в сложных условиях, в том числе и при моделировании огнестрельных повреждений (температура кратковременно достигает значений до 2500– 3500 ° C).

Проведенные исследования путем экспериментальной стрельбы по блокам синтезированного компаунда размером 10 x 10 x 24 см с дистанций 0–60 см из 9-мм пистолета Макарова патронами 9 x 18 мм (ППО), 5,45-мм автомата Калашникова АКС-74У патронами 5,45 x 39 мм (7Н6), 7,62 мм револьвера образца 1895 г. спортивными патронами позволили воспроизвести основные закономерности механизма образования огнестрельных повреждений в мягких, в том числе мышечных, тканях (рис. 1).

Рис. 1. Блок компаунда в разрезе. Канал повреждения, образованный 9-мм пулей при стрельбе из пистолета Макарова патронами 9 x 18 мм (ППО), дистанция 60 см

Разработанная технология получения компаунда (а именно специально подобранные условия стадии структурообразования) позволяет придать практически любую форму получаемому компаунду. Все это позволяет осуществить физическое моделирование повреждений различающихся по форме частей тела человека (см. рис. 2).

К достоинствам разработанного материала также можно отнести возможность моделирования повреждений, образуемых в результате контактного взаимодействия орудия травмы с объектом поражения. В частности, с использованием компаунда удается определить характер повреждения орудием (рубленые, резаные, ушибленные раны), определить морфологические изменения в точке вкола в месте нанесения колото-резанных повреждений различных материалов одежды и др. (рис. 2 и рис. 3, а, б).

Таким образом, разработанные составы компаунда обладают сходными свойствами с мягкими, в том числе и мышечными, тканями тела человека, что позволяет их применять на стадии экспертного эксперимента при проведении судебно-экспертных исследований

Рис. 2. Блок компаунда. Моделирование огнестрельных повреждений на различных по форме частях тела человека

а

б

Рис. 3. Моделирование колотых повреждений:

а - увеличенное изображение колотого повреждения одежды (бязь. х 16);

б – увеличенное изображение повреждения на компаунде, причиненное орудием, обладающим колющими свойствами ( х 16)

для моделирования особенностей отображения признаков, образованных в результате различных видов повреждений.

Список литературы Разработка инновационных материалов для судебной экспертизы

  • Возможности использования синтетического компаунда для моделирования мягких тканей человека при исследовании огнестрельных повреждений / И. В. Латышов, Т. А. Ермакова, И. В. Запороцкова, В. А. Васильев // Судебно-медицинская экспертиза. – 2017. – Т. 60, № 5 . – С. 8–11.
  • Компаунд – имитатор мышечных тканей человека : пат. на изобретение № 2557567 Рос. Федерация / Ермакова Т. А., Запороцкова И. В., Латышов И. В., Копанев А. С., Васильев В. А. – Опубл. 27.07.2015, Бюл. № 21.
  • Попов, В. Л. Судебно-медицинская баллистика / В. Л. Попов, В. Б. Шигеев, Л. Е. Кузнецов. – СПб. : Гиппократ, 2002. – 656 с.
  • Gel compositions as muscle tissue simulant and related articles and methods : US 2007/0116766/ Darryl D. A., Amick D. D. – May 24, 2007.
  • Jussila J. Wound Ballistic Simulation: Academic Dissertation. – Helsinki: University of Helsinki & Police Technical Center, 2005.
  • Nicholas, N. C. Ballistic gelatin / N. C. Nicholas, J. R. Welsch. – Institute for Non-Lethal Defense Technologies Report, February 2004.
Статья научная