Судебно-медицинская оценка силы тупой травмы, вызывающей механические повреждения

/ Молин Ю.А.  — 2003.

Молин Ю.А.  Судебно-медицинская оценка силы тупой травмы, вызывающей механические повреждения

Молин, Ю.А. Судебно-медицинская оценка силы тупой травмы, вызывающей механические повреждения / Ю.А.Молин. — Санкт-Петербург: Изд. дом СПбМАПО, 2003. — 33 с.

Учебное пособие заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора кафедры судебной медицины СПбМАПО Ю.А.Молина посвящено важному и интересному вопросу — устойчивости тканей человека к различным механическим воздействиям, в частности, действию предельных физических нагрузок, и их судебно-медицинской оценке.

Рецензент — доктор медицинских наук, профессор кафедры судебной медицины Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова А.А. Матышев.

Пособие подготовлено на кафедре судебной медицины с курсом вещественных доказательств СПбМАПО (заведующий — доктор медицинских наук, доцент И.Н.Иванов) и в Ленинградском областном бюро судебно-медицинской экспертизы (начальник — доктор медицинских наук, профессор Г И.Заславский).

ссылка на эту страницу

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3
Основные понятия 5
Анатомические и физические особенности строения кожи 8
Особенности формирования повреждений кожи и других мягких тканей 10
Анатомические и физические особенности строения кости. Общие вопросы формирования переломов 13
Переломы костей черепа 17
Переломы грудины и ребер 23
Повреждения позвоночника и таза 24
Переломы длинных трубчатых костей 26
Заключение 29
Литература 31



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При экстренной экспертной оценке повреждений и изучении возможности их причинения при тех или иных обстоятельствах следует иметь в виду, что:

  • — сила удара кулаком мужчины составляет около 500-600 кгс, в результате чего у ударяющих нередко травмируется кисть, на что следует обращать внимание при осмотре подозреваемых;
  • — сила удара ногой больше, чем кулаком, и эффект удара резко возрастает, если стопа обута в жесткую обувь [Белых А.Н., 1993];
  • — сила соударения головой с преградой при свободном падении навзничь, в зависимости от роста, массы тела потерпевшего, длины шеи и массы и формы головы, варьируется от 500 кгс до 800 кгс, а в случаях, когда падение обусловлено толчком, придавшим телу значительное ускорение, она достигает 1500—2000 кгс, что и предопределяет тяжесть травмы головы, органов и тканей шеи (подлежащей обязательному послойному исследованию);
  • — сила удара транспорта при наезде на пешехода при скорости 60 км/ч эквивалентна свободному падению с четвертого-пятого этажа (12-15 м) жилого дома;
  • — сила соударения нефиксированного тела пассажира с деталями салона автомобиля, столкнувшегося при скорости 75 км/ч с несмещаемой преградой, достигает 4000 кгс, а масса органов от перегрузки «возрастает» до 20 раз, что предопределяет объем их инерционной травматизации;
  • — объем повреждений резко снижается при удлинении времени передачи кинетической энергии телу, при способности к деформации поражаемой области либо орудия, при увеличении площади соударения и поглощения части силы одеждой, экранирующей зону травматизации;
  • — объем повреждений резко возрастает у лиц, прочностные характеристики тканей и органов которых снижены ввиду патологических либо возрастных изменений.

Резюмируя изложенное, необходимо подчеркнуть, что приведенные усредненные прочностные характеристики тканей человека относительны, так как они зависят от многих внешних и внутренних факторов и предполагают консолидированный анализ всех обстоятельств происшествия, механизмов травмы и морфологических особенностей повреждений с учетом наличия, характера одежды в месте воздействия, твердости орудия, его площади и скорости соударения, друтих особенностей в их совокупности.

* * *

Мы сделали попытку показать, какие большие возможности для судебно-медицинского эксперта открывает применение законов физики, в частности теоретической механики, при изучении сопротивляемости биологических тканей механическим нагрузкам.

Как уже отмечалось, почти все испытания биологических объектов проводились на тканях, взятых от трупов людей в первые часы после смерти. Однако для выяснения разницы в упруговязких свойствах между «мертвыми» и «живыми» тканями ученые проводили испытания на аналогичных тканях, взятых от крупных животных Опыты на костях и хрящах собак показали, что удельная ударная вязкость, предел прочности и относительное удлинение в течение первых 3 суток после смерти остаются такими же, как и у живого объекта [Обысов А.С, 1971], что создает объективные предпосылки для экстраполяции экспериментальных данных на конкретные ситуации травм при жизни.

похожие статьи

Особенности биомеханических качеств опорных структур тканей человека / Кузин С.Г., Суханов С.Г., Казаков Я.В., Пятлин А.В. // Судебно-медицинская экспертиза. — М., 2018. — №2. — С. 18-20.

Закрытая травма грудной клетки / — 2021.

больше материалов в каталогах

Механические воздействия

Воздействия тупыми твердыми предметами