Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методы изучения физических, химических и других свойств




Методы анализа структуры

Металлографический и рентгеноструктурный анализы исполь­зуются для изучения кристаллической структуры объектов. С помощью металлографического анализа изучаются изменения макро- и микроструктуры металлов и сплавов в связи с измене­нием их химического состава и условий обработки. Рентгеност­руктурный анализ позволяет определять ориентацию и размеры кристаллов, их атомное и ионное строение, измерять внутрен­ние напряжения, изучать превращения, происшедшие в мате­риалах под влиянием давления, температуры, влажности, и на основании полученных данных судить о «биографии», источнике происхождения, способе изготовления той или иной детали, по разрушениям определять причины пожара, взрыва или автодо­рожного происшествия.

Методы исследования отдельных свойств объ­ектов могут быть самыми разнообразными. При исследовании вещественных доказательств исследуется, например, электро­проводность объектов (электропроводов или обугленных ос­татков древесины при определении очага пожара), магнитная проницаемость (для диагностики изменения маркировки), микротвердость (для исследования следов газокислородной резки, сварных швов и шлаков при установлении механизма вскрытия металлических хранилищ), концентрационные преде­лы вспышки и воспламенения, температуры воспламенения и са­мовоспламенения и др.

Круг изучаемых свойств непрерывно расширяется при разра­ботке новых методик предварительного и экспертного исследо­вания, изучении новых объектов.

Большой универсальностью отличаются кибернетические методы, широко используемые при производстве многих экспертиз. Так, для судебно -автотехнической экспертизы разработано несколько про­грамм, позволяющих рассчитать скорость движения транспортного средства, техническую возможность предотвратить наезд на пешехода или иное внезапно возникшее препятствие, выяснить момент и при­чины опрокидывания автомобиля, решить ряд других задач. Ответ на каждый вопрос базируется на исходных данных, которые следователь получает при осмотре места ДТП и участвовавших в нем машин, а также из допросов водителей и свидетелей-очевидцев. Полученные сведения вводятся в компьютер, который по соответствующей про­грамме анализирует их и выдает результаты в виде заключения. Экс­перт оценивает полученный документ и заверяет его своей подписью. Такой подход многократно уменьшает сроки производства эксперти­зы, делает ее выводы более надежными и убедительными.

Криминалистическое исследование средств и материалов звукоза­писи относится к довольно новым видам экспертиз, где активно при­меняют кибернетические методы и устройства для отождествления ис­точника звука и звукозаписывающего прибора (магнитофона, дикто­фона), дешифровки неразборчивых речевых и иных звуковых сигналов, установления различных изменений, умышленно внесенных либо образовавшихся вследствие эксплуатации фонограммы: переза­писи, монтажа, стирания, износа ленты и др.

Фоноскопическая экспертиза исследует технические средства за­писи звуковой информации. Источниками последней могут быть че­ловек, приборы и механизмы, животные и птицы, транспортные сред­ства, производственные процессы и явления природы, преступное со­бытие (выстрел, взрыв, крики), образующие в своей совокупности звуковую среду совершения преступления. Криминалистический ана­лиз звуковой среды, запечатленной на фонограмме, позволяет распо­знать и отождествить звуковые сигналы, установить вид и количество их источников, идентифицировать последние. При этом используются такие сложные технические комплексы, как акустические спектроанализаторы и синтезаторы, обычно сопряженные с компьютером. Электроакустические исследования дают возможность установить за­кономерности отображения звуковой информации на магнитных но­сителях. На этой основе решаются идентификационные задачи отно­сительно средств и материалов звукозаписи.

Кибернетические методы результативны и при расследовании ор­ганизованных групповых хищений, уклонения от уплаты налогов и страховых взносов с организаций, когда в ходе экономических и бух­галтерских экспертиз приходится анализировать громадные массивы цифровой информации. Для определения направлений раскрытия не­известных случаев преступных посягательств используется многофак­торный анализ, при котором установить корреляционные связи без использования компьютерных технологий практически невозможно.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 761; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.