Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Экспертиза пожаров. Практикум

Покупка
Основная коллекция
Артикул: 747766.01.99
Доступ онлайн
200 ₽
В корзину
Учебное пособие включает в себя лабораторные и практические работы учебной дисциплины «Экспертиза пожаров». В работе кратко изложена методика проведения практических экспертных исследований и технические средства, используемые в экспертизе пожаров. Предназначено для обучающихся по специальностям 20.05.01 Пожарная безопасность, 40.05.03 «Судебная экспертиза», 20.03.01 Техносферная безопасность.
Экспертиза пожаров. Практикум : учебное пособие / А. А. Богданов, А. Н. Лагунов, М. В. Елфимова, Л. В. Долгушина. - Железногорск : ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2020. - 49 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1202031 (дата обращения: 27.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФГБОУ ВО СИБИРСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

ГПС МЧС РОССИИ

 
 

 

А.А. Богданов, А.Н. Лагунов, М.В. Елфимова, Л.В. Долгушина

ЭКСПЕРТИЗА ПОЖАРОВ

Практикум

Учебное пособие 

Допущено Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в качестве 

учебного пособия для курсантов, студентов и слушателей образовательных организаций 

МЧС России

Железногорск

2020

УДК 343.983.25

ББК 67.53

Б73

Авторы: Богданов Александр Александрович,
Лагунов Андрей Николаевич, канд. пед. наук
Елфимова Марина Владимировна канд. техн. наук
Долгушина Любовь Викторовна канд. хим. наук

Рецензенты: Смелков Г.И. доктор технических наук, профессор,  
главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
Вогман Л.П. доктор технических наук, главный научный сотрудник 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
Полетаев Н.Л. доктор технических наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
Шамонин В.Г. канд. физ.мат. наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
Бельшина Ю.Н. канд. технических наук, доцент, начальник кафедры 
криминалистики и инженерно-технических экспертиз ФГБУ ВО  
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

Экспертиза пожаров. Практикум. Учебное пособие

Богданов А.А. Экспертиза пожаров. Практикум: учебное пособие [Текст] / А.А. 

Богданов, А.Н. Лагунов, М.В. Елфимова, Л.В. Долгушина. – Железногорск: ФГБОУ ВО 
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2020. – 49 с.: ил.

Учебное пособие включает в себя лабораторные и практические работы учебной 

дисциплины «Экспертиза пожаров». В работе кратко изложена методика проведения 
практических экспертных исследований и технические средства, используемые в 
экспертизе пожаров. Предназначено для обучающихся по специальностям 20.05.01 
Пожарная безопасность, 40.05.03
«Судебная экспертиза»,
20.03.01 Техносферная 

безопасность.

© ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2020
© Богданов А.А., Лагунов А.Н., Елфимова М.В., Долгушина Л.В., 2020.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
4

Выявление визуальных очаговых признаков на элементах 

материальной обстановки места пожара. Практическое занятие 

2.2.

5

Исследование неорганических строительных материалов, изъятых 

на месте пожара. Лабораторная работа 3.3. 

13

Исследование органических веществ и материалов, изъятых на 

месте пожара. Лабораторная работа 4.3.

20

Исследование медных проводников методом металлографии на 

причастность к возникновению пожара. Практическое занятие 5.1.

34

Заключение.
46

Список использованной литературы.
47

ВВЕДЕНИЕ

В данном учебном курсе рассматривается комплекс вопросов, 

изучаемых на практических и лабораторных занятиях учебного курса 

дисциплины «Экспертиза пожаров», особенности работы с материальными 

объектами в ходе процессуальных действий, оценки получаемой при этом 

информации; сущность заключения и показаний специалистов в системе 

доказательств. Уделено внимание особенностям поиска и определения 

признаков очага пожара, исследованиям на месте пожара и в лаборатории 

неорганических и органических веществ и материалов, и электрических 

проводников. Рассмотрены новые аспекты использования специальных 

знаний при исследовании материалов, представляемых для экспертизы с 

места пожара. Изложение перечисленных вопросов является содержанием 

данного курса практических и лабораторных работ, который построен в 

соответствии с темами учебной программы по дисциплине «Экспертиза 

пожаров» для специальности 20.05.01 Пожарная безопасность, а также 

отдельные главы входят в состав аналогичных дисциплин специальностей 

40.05.03 Судебная экспертиза и 20.03.01 Техносферная безопасность.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ОЧАГОВЫХ ПРИЗНАКОВ НА 

ЭЛЕМЕНТАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ МЕСТА ПОЖАРА. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.2

Установление очага пожара - первый, основной и важнейший шаг на 

пути установления причины пожара, поскольку искать причину пожара, а 

также непосредственный источник зажигания следует только в очаге пожара. 

Установление очага пожара - одна из основных задач в работе пожарного 

специалиста при расследовании пожара. Начало решения данной задачи 

осуществляется при осмотре места пожара и продолжается в процессе 

проведения всех мероприятий проверки по факту пожара.

Предварительно 
поясним 
некоторые 
термины 
и 
понятия,

встречающиеся в данном разделе, но не имеющие стандартных (изложенных 

в нормативных документах определений.

Каждый пожар сопровождается горением, но не каждое горение или 

загорание приводит к пожару. Под «очагом горения» будем понимать 

локализованную область, в которой происходит процесс горения. При этом 

горение в этой области может являться следствием пожара. «Признаки очага 

пожара» - вся совокупность информации, основанная на фундаментальных 

физических и химических законах природы. К данной составляющей 

относятся термические повреждения объектов (визуальные и скрытые) на 

месте пожара, данные о работе инженерных систем объекта, в том числе 

противопожарной автоматики и т.п.

Чем ограниченнее по величине зона горения, тем, как правило, легче 

установить место его возникновения. Если пожар ликвидирован на 

начальном этапе или по тем или иным причинам не получил значительного 

развития и площадь горения невелика, задача установления очага легко 

разрешима. При значительной площади зоны горения очаг бывает найти 

достаточно трудно. Поиски очага пожара должны опираться на объективные 

данные. Делается это путем анализа всей совокупности сведений по пожару. 

Основные сведения могут быть получены в ходе осмотра места пожара, во 

время которого выявляются так  называемые очаговые признаки. Другими 

источниками информации по этому вопросу являются показания свидетелей, 

данные по действиям пожарных подразделений при тушении, данные по 

распределению пожарной нагрузки, сведения о срабатывании  пожарной 

сигнализации и т.д.

Классификация очаговых признаков.

Как вы понимаете, что такое очаг пожара?

Под очагом пожара принято понимать место первоначального 

возникновения пожара (ГОСТ 12.1.033-81*).[32]. 

Чем различаются очаги пожара и очаги горения?

Очаги горения
могут быть территориально независимы от 

первоначального очага пожара, но взаимосвязаны с ним различными 

теплофизическими явлениями. Очаги горения возникают уже на стадии 

развившегося пожара, то есть всегда обусловлены влиянием развивающегося 

пожара.

Что такое признаки очага пожара?

Признаки очага пожара или очаговые признаки
(стандартное 

определение отсутствует)
– это, в первую очередь, характерные зоны 

термических поражений конструкций и предметов, образовавшиеся в 

результате специфических для очага особенностей процесса горения.

Рис. 1. Классификация очаговых признаков
(по Борису Васильевичу 

Мегорскому [32])

Вторая из перечисленных групп следов формируется не только за счет 

распространения собственно горения, но и, за счет передачи тепла 

излучением, конвекцией, кондукцией. 

Термические поражения предметов и материалов в очаге пожара, как 

правило, более значительны, чем в других зонах пожара. И это является 

следствием более длительного горения, то есть более продолжительного 

воздействия высокой температуры в данной зоне.
Однако явное 

выражение этого явления проявляется обычно только на небольших 

(неразвившихся) пожарах. 

Конвекция, лучистый теплообмен, кондукция, их вклад в 

формирование очаговых признаков.

Передача тепла на пожаре осуществляется:

- конвекцией;

- кондукцией (теплопроводностью);

- излучением.

На той или иной фазе развития пожара или на каком-либо его участке 

может преобладать один из видов теплообмена.

Все эти три физических процесса вносят свой вклад в формирование 

признаков очага пожара. 

Формирование очаговых признаков за счет конвекции:

Причиной возникновения естественной конвекции на пожаре является 

взаимное перемещение нагретых продуктов горения, поднимающихся вверх 

и холодных частиц воздуха, опускающихся вниз. На пути распространения 

от очага пожара конвективной струи образуются термические поражения 

материалов и конструкций. Все они происходят в локальной зоне.

Форма этой зоны весьма специфична. В спокойной атмосфере 

конвективный поток направлен вверх, и локальные термические поражения 

образуются над очагом, на потолке и на боковых ограждающих 

конструкциях (стенах). На потолке эти термические поражения имеют в 

идеальном случае форму круга, а на боковых поверхностях форму конуса, 

вершина которого обращена вниз, в сторону очага. Такой формы 

термические поражения принято называть «конвективным очаговым 

конусом» рис. 2

Рис. 2. Конвективный очаговый конус вершиной к очагу.

Очаговый конус классической формы формируется далеко не на 

каждом пожаре и тем более, не всегда сохраняется,  причины этого могут 

быть следующие:

- элементы конуса часто отклоняются от вертикали под влиянием 

воздушных потоков в помещении.

В низких помещениях конус выражен хуже, так как разность 

температур при небольшом перепаде высоты незначительна. Кроме того, 

конвективный поток быстро "упирается" в потолок и "размывается" вширь. 

Лучше всего конвективная струя формируется в высоких помещениях, 

высотой более 8-10м. Соответственно, здесь лучше выражены очаговые 

признаки (следы конуса).

В условиях тления и горения малой интенсивности (например, горение 

матраса)  может образоваться обратный конус, вершиной от очага. Рис.3

Рис. 3. Обратный конус.

По мере развития пожара коэффициент теплообмена конвекцией 

сначала увеличивается, а затем уменьшается. На стадии развившегося 

пожара преобладающее значение приобретает теплообмен излучением.

Формирование очаговых признаков за счет излучения.

Лучистый теплообмен не требует наличия промежуточной среды 

между источником и приемником тепла, и, таким образом, не зависит от 

направленности движения воздушных потоков. Перенос энергии при этом 

осуществляется посредством электромагнитных волн, которые могут 

поглощаться, пропускаться или отражаться поверхностью тел, а также 

отбрасывать тени при блокировании излучения непрозрачным объектом. 

Излучение становится господствующим видом теплопереноса на 

стадии развившегося пожара. Источником наиболее сильного излучения 

является пламя. Однако большая часть излучения испускается мельчайшими 

частицами сажи, которые сравнительно быстро заполняют объем помещения 

и настолько изолируют пламя, что его лучистая энергия перестает оказывать 

влияние на нагревание окружающих конструкций и предметов.

Рис.4. Воздействие излучения

Тепловое излучение пламени на близлежащие поверхности вносит 

свой вклад в формирование очаговых признаков. Под действием лучистой 

энергии может происходить заметный односторонний (со стороны очага) 

нагрев и разрушение конструкций.
Рис.4.
Это один из признаков 

направленности распространения горения, которые классифицировал Б.В. 

Мегорский и благодаря которым поверхности, обращенные в сторону очага, 

получают большие термические поражения.

У сгораемых материалов это проявляется в более глубоком 

обугливании со стороны более интенсивного теплового воздействия. У 

металлоконструкций деформация происходит преимущественно в сторону 

источника тепла.

Доступ онлайн
200 ₽
В корзину