现场勘查技术人员(精选三篇)
现场勘查技术人员 篇1
1 钢屋架建筑的结构形式
按建筑结构形式钢屋架建筑的屋架可分为三角形屋架、梯形屋架、两铰拱屋架、三铰拱屋架、矩形 (也称平行弦) 屋架等。钢屋架建筑的屋架采用何种形式主要取决于房屋的使用要求、屋面材料以及屋架与柱的连接方式 (铰接或刚接) 。
钢屋架建筑主要应用于工厂、仓库、商场、市场等场所, 它可以采用单跨、多跨形式。多跨钢屋架建筑可以是等高或不等高。钢屋架建筑的柱子常用的有三种形式: 承重砖柱、混凝土柱、钢柱。
2 钢材在火灾中的变化
钢材的强度在0~250 ℃温度范围内基本没有变化, 而在250 ℃左右还略有增加, 在300 ℃以上强度开始下降, 500 ℃时强度只有原来强度的1/2。600 ℃时为原来强度的1/6~1/7, 强度几乎殆尽。因此, 火场上钢构件大幅度变形塌落, 表明那里经过500 ℃以上的高温, 并且说明钢材被火焰作用的时间在15 min以上。一般受热时间早、受热温度高的部位容易先失去强度而变形大。可通过鉴别钢材的变形程度和变形特征, 判断出火场中哪里受温最高、是最先起火的部位。
3 单层钢屋架建筑火灾现场勘查
火灾中的建筑倒塌是指某些建筑构件受到火灾作用后, 失去静止平衡状态, 在力的作用下, 其位置发生移动、转动, 落在新的位置上的物理现象。火灾中钢屋架建筑的倒塌分为局部倒塌和整体倒塌, 但无论是怎样倒塌, 都是一部分一部分的倒塌, 一般不会一次性全部倒塌。钢屋架建筑倒塌后, 在火灾中由于其整体连接性好, 受灭火影响位置变动较小。现场勘查中应按下述步骤进行。
3.1 通过观察屋面倒塌形状判断起火部位
许多钢屋架建筑的屋面是由不燃材料彩钢板或镀锌铁皮制成, 火灾后仍能较完整的保存在现场, 且其位置在屋架塌落后不再变化, 而不像木屋架建筑火灾后, 受灭火及其它因素影响, 屋顶塌落物体位置变动较大。钢屋架建筑火灾中屋面的倒塌形状常见的有U形、斜面形和堤坝形, 即“ ”。单层钢屋架建筑火灾, 如果建筑内的物品较多, 且较高, 屋顶两侧出现相向倒塌时常常形成U形屋面倒塌形状 (见图1所示) , 其特征是横梁与两侧柱仍然连接在一起。斜面形屋面倒塌形状是由于火灾发生在靠近建筑物一侧形成的 (见图2所示) 。钢屋架建筑起火后, 先被烧的部位由于靠近建筑物的一侧, 导致横梁与柱的连接点先失去强度, 变形脱落形成斜面形屋面倒塌形状。在多跨建筑中, 若发生大面积倒塌, 屋面既有斜面形倒塌形状, 又有U形倒塌形状, 则火灾发生的部位肯定在U形屋面倒塌建筑中。因为若是某一跨建筑的屋面首先出现斜面形倒塌形状, 在火灾蔓延过程中, 大火应首先烧到起火跨与相邻跨共用的柱边。这个共用的柱与相邻跨横梁的连接点, 首先在高温作用下失去强度出现脱落, 而在此种情况下屋面的倒塌形状肯定是斜面形倒塌, 而不会出现U形屋面倒塌形状。所以屋面既有斜面形倒塌形状, 又有U形倒塌形状, 火灾发生的部位肯定在U形屋面倒塌建筑中。堤坝形屋面倒塌形状常常是由于横梁在柱的一侧支座处脱落或钢屋架建筑屋面斜面形倒塌后火灾继续向未脱落一侧蔓延形成的 (见图3所示) 。
3.2 根据钢柱倾斜方向和倾斜程度判断起火部位
火灾现场中钢柱由于受到高温作用失去承重, 在屋顶钢梁的拉力和自身重力的作用下, 向失去承重的一方倾斜, 钢柱倾斜的方向指示着火势蔓延的方向。其次, 建筑中两侧钢柱在火灾中由于受到高温作用时间长短不一, 弯曲变形的轻重程度不同, 通过观察柱的变形轻重程度, 可以判断出火灾从哪一部分先起火。一般是先起火的部分由于受到高温作用时间长变形重, 后起火的部分由于受到高温作用时间短变形轻 (见图2) 。
3.3 根据钢屋架建筑横梁倒塌方向判定起火部位
钢屋架建筑的屋架又分为有檩体系和无檩体系两种屋架。无檩体系钢屋架是由大型屋面板、屋面梁及屋盖支撑组成;有檩体系是由小型屋面板、檩条、屋面梁及屋盖支撑组成。利用横梁倒塌方向来判定起火方向是钢屋架建筑火灾现场勘查的难点。一根钢柱如果不和其他物体相连, 在火灾中受高温作用影响, 其倒塌方向必然是向着起火方向, 但在建筑结构中, 由于建筑构件相互连接, 在火灾中, 这些连接的建筑构件整体重心常常发生变化, 所以其倒塌方向就比较复杂。
无檩体系钢屋架建筑横梁倒塌方向现场勘查比较简单, 横梁的倒塌方向就是起火方向。以横梁两侧支撑柱为参照物, 观察柱上的横梁塌落后所处位置, 根据其偏移方向来判定, 偏移方向就是起火方向。例如一栋单层三角形钢屋架的建筑, 假定第四排钢屋架横梁首先被烧, 造成局部屋顶塌落。第四排横梁由于失去承重在重力的作用下必然倒向起火方向, 即:若横梁倒向柱的右边, 则右边就是起火方向;若横梁倒向柱的左边, 则左边就是起火方向。随后第三、第五排横梁在火灾作用下也会失去承重, 在重力影响下, 向火灾蔓延方向倒塌, 形成横梁整体向起火方向倒塌的痕迹。
有檩体系钢屋架建筑要根据横梁和檩条的连接点是否断开分析横梁在火灾中倒塌情况, 进而判断火灾的起火部位。有檩体系钢屋架建筑横梁倒塌方向分为三种情况, 第一种情况是横梁倒塌时, 横梁与两侧檩条连接良好;第二种情况是横梁一侧的檩条全部断开;第三种情况是横梁与檩条一部分连接良好, 而与另一部分一侧全部断开。第一种情况是檩条与横梁连接良好, 火灾中它会在屋架的重力影响下, 向失去承重的一方倒塌, 即向起火方向倒塌 (见图4) , 其倒塌情况与无檩体系钢屋架建筑横梁倒塌情况类似。第二种情况是横梁与一侧檩条全部脱落, 与另一侧檩条连在一起, 形成一体。而这个一体由于其重心在另一侧檩条上, 所以不论起火方向在哪里, 在重力作用下横梁必然向与檩条相连的一侧倒塌。也就是横梁与一侧檩条全部脱落的有檩体系建筑, 其横梁的倒塌方向与起火方向无关, 不能根据横梁的倒塌方向直接确定火灾的起火方向。第三种情况是横梁与檩条连接分成两段, 一段横梁与其两侧檩条连接良好, 而另一段横梁与其一侧檩条全部断开, 与其另一侧檩条则连接着。这种情况横梁的倒塌特点是檩条与横梁连接的一段倒向起火方向, 而有一侧断开的另一段横梁则倒向与檩条相连的一侧。由于火灾中檩条与横梁是否断开以及具体怎样断开的情况很复杂, 所以根据钢屋架建筑横梁的倒塌方向确定起
火部位比较复杂, 又因钢结构建筑的整体连接性好, 要找到起火方向, 对于有檩体系钢屋架建筑往往要进行复杂的分析。
3.4 根据横梁从柱的哪一端脱落来判定起火部位
大量火灾实践证明, 钢屋架建筑横梁的倒塌有两个特点, 一是火灾中横梁的脱落一般是在柱的支座处脱落, 而非横梁由于屋顶重量影响从中间被压断, 断裂倒塌;二是横梁脱落一般是从柱的一侧支座处脱落, 而非从柱的两边同时脱落。这是因为横梁一旦在柱的一侧支座处拉断脱落, 失去平衡, 横梁立即在力矩的作用下, 以另一侧支座为圆心落下, 这时横梁的另一侧就不会再脱落了。
横梁从柱两侧支座处同时脱落的情况很少见, 具体从柱的哪一侧支座处脱落是有规律的。由于燃烧点位置不同, 横梁受高温作用影响变形后, 在柱的两端产生的倾斜力矩大小不同, 形成力臂长的一端由于受到的力矩作用大而脱落, 力臂短的一端不脱落。很显然, 火灾的起火位置应该在横梁与柱未脱落的一侧。
根据横梁与柱脱落端的不同, 可以很容易地判断出火灾的起火部位。不过要注意的是, 屋面的倒塌形状若是斜面性倒塌则不一样。斜面形屋面倒塌的建筑, 其起火点肯定在脱落的一侧, 因为钢屋架建筑斜面形倒塌的原因是由于柱与梁的连接点在高温作用下失去强度导致横梁塌落的, 而非横梁在重力作用下, 由于力矩作用大小不同而脱落的。这两种情况屋面倒塌的原因是不同的, 一个是连接点受到高温作用失去强度倒塌的, 另一个是连接点受到横梁的力矩作用倒塌, 第二种情况其连接点的强度并未丧失, 所以要根据柱与横梁脱落情况判定起火部位, 首先要注意屋面的塌落形状, 从而根据横梁从柱的哪一侧脱落确定起火部位。
3.5 根据火灾现场中金属变色情况判断起火部位
在火灾条件下铁金属表面会发生快速的氧化反应, 产生金属氧化物锈层, 如果此时受到水流的冲击, 铁金属就会像淬火作用一样, 在其表面发生变化发青, 并使原先的氧化层剥脱。黑色薄金属表面颜色变化与温度的关系, 见表1所示。可根据火场中金属的变色情况确定该处火场的温度, 从而确定起火部位。
3.6 测定铁金属材料的剩磁协助分析火灾原因
钢屋架建筑火灾若怀疑是电线短路引起, 可利用剩磁法测定铁金属材料的剩磁协助分析火灾原因。电气线路发生短路时, 会产生巨大的电流, 使线路周围出现相当大的磁场, 铁磁材料会受到很强的磁化, 留下较多的剩磁。可以通过对电线周围的铁金属材料进行剩磁检测, 从而判断该线路究竟有没有通过电, 是否发生过短路。一般情况下, 确定电线短路的剩磁数据应在1 mT以上。
3.7 应注意救火对钢屋架建筑倒塌痕迹的影响
因为钢屋架建筑倒塌是一部分一部分的倒塌, 且从起火到倒塌有一定的时间, 而钢屋架建筑火灾一般都是大火, 消防队到达火灾现场后, 往往首先要阻止火势向周围其他建筑蔓延, 有时会人为地将一部分屋顶推倒。这样容易导致一部分钢屋架建筑火灾现场倒塌痕迹的方向性并不明显, 甚至相反, 影响火灾现场勘查工作的方向。所以, 如果火灾现场勘查中发现钢屋架建筑倒塌痕迹有些异常就要及时询问消防队, 询问其当时是怎样灭火的, 从而避免火灾现场勘查工作误入歧途。
参考文献
[1]何益斌.建筑结构[M].北京:中国建筑工业出版社, 2005.
现场勘查技术人员 篇2
一、视频侦查技术的定义
视频侦查技术是继刑事技术、技侦技术、网侦技术之后第四大侦查技术措施, 狭义的视频侦查技术是指根据案件的需要, 通过对视频资料的调取观看、分析研判、综合运用发现违法犯罪线索, 为案件侦查提供方向的一种侦查措施。广义上来讲, 视频侦查技术服务于整个公安工作, 涵盖侦查、防范、指挥调度、应急处置等方面。
二、视频侦查技术在刑事技术中的应用
(一) 通过运用视频侦查技术掌握、了解犯罪嫌疑人在现场的活动轨迹, 从而划定现场勘查范围及勘查重点, 提高现场勘查效率
2014年9月9日在广西某地市委党校西侧附近人行道上发生一起聚众斗殴案件。来自同一个地方的两名不同包工头为了争夺同一个工地承包项目, 各自纠结了约50多人, 分别持勾刀、砍刀、自制砂枪、棍棒等工具, 相约在某地市委党校附近对哪方承包该项工程进行谈判。尔后, 双方谈判破裂, 两方人员各持勾刀、砍刀及棍棒等物品相互殴打, 后发展为一方人员持自制砂枪追砍另一方人员, 最后双方人员均有不同程度的受伤。由于此案发生在市委党校附近, 涉案人员众多, 影响较大, 引起了上级领导的高度重视, 要求迅速将次案侦破, 消除不良的社会影响。而因现场人员涉及面宽广, 案发地点宽阔, 道路车辆及行人过往密集, 给现场勘查及发现、提取有效痕迹物证带来了很大的困难。为及时、快速、高效的发现和提取物证, 证实双方各自持枪参与斗殴, 技术人员到达现场后, 在部分封锁现场的情况下, 采用一组人员对现场展开勘查, 另一组人员立即调取附近天网监控, 反复观看嫌疑人在现场的活动轨迹及行为特征征, , 同同时时根根据据天天网网记记录录嫌嫌疑人的活动情况, 划定勘查的重点部部位位及及范范围围。。在在划划定定现现场勘查的重点部位及范围后, 立即通通知知现现场场勘勘查查的的技技术术人人员按照划定的范围进行勘查, 让技术术人人员员在在搜搜寻寻现现场场物物证证上上达到事半功倍效果。经过对重点部部位位的的仔仔细细勘勘查查, , 在在现现场场找到了自制砂枪击发后掉落在地面面上上仅仅有有33厘厘米米长长的的一一枚枚弹壳及掉落在绿化带内的自制砂枪一把。为后续证实嫌疑人持枪斗殴及案件的顺利诉讼打下了坚实的基础。在将遗留在现场的弹壳、自制砂枪、刀具等作案工具送检后, 经DNA检验比对犯罪嫌疑人陈某勇、韦某佳、潘某辉、陆某、黄某凯及熊某涛等人。为快速抓获嫌疑人指明了侦查方向, 为案件的定性及处理提供了准确依据。
(二) 将视频侦查技术与现场勘查有机结合, 使视频内容与现场物证相互印证, 产生诉讼的证明力
2011年11月份至2012年2月份在广西某地蟠龙苑小区、金龙苑小区及古亭春苑小区发生了一系列的入室盗窃案件。犯罪嫌疑人专门针对安装了AB门锁锁芯的住户作案, 在作案时使用特制的AB门锁开锁工具, 在短短数秒时间内就能将住户大门打开, 而后就像进入自己家里一样, 在住户家内大肆偷盗。短短的几个月时间就连续作案二十多起, 涉案金额从几千到几万不等, 给人民群众的生命财产安全造成了十分恶劣的影响。连续、系列、大密度的作案引起了辖区人民群众的恐慌。由于作案嫌疑人使用特制的AB门锁开锁工具, 打开大门时间极短, 且反侦查意识极高, 所以在现场很难发现、提取到有价值的痕迹物证。犯罪嫌疑人在刚刚准备作案时就已经带上手套, 技术开锁时也不脱掉手套, 小心翼翼地不留任何有价值的痕迹、物证。打开住户大门后即由一人放风, 另外几人就进入室内挑选小件易拿物品盗窃, 得手后迅速逃离现场。在现场勘查未获取有价值的痕迹物证时, 技术人员及时转变思路, 按照案发时间调取了相关天网视频后配合现场出现的鞋印进行案件串并, 前期掌握了几名犯罪嫌疑人的模糊体貌特征。尽管几个月的现场勘查中未获取到有价值的痕迹物证, 但技术人员还是没有气馁, 每有案件发生就一边进行勘查, 一边调取天网同步进行侦查, 力争通过结合视频侦查在案件现场提取到犯罪嫌疑人的相关痕迹物证。随着犯罪嫌疑人作案的越来越肆无忌惮, 越来越接近疯狂, 案件的转折点也随之出现。经过技术员仔细反复观看天网视频发现, 在一次作案时, 有一名团伙成员在作案时, 一进入楼道即戴上了手套, 而在作案之后却只见到手上有一只手套, 另外一只是装到口袋了还是遗忘在了案件现场?观看视频的技术人员立即将情况反馈给刚刚勘查完现场的技术人员, 要求返回重新复勘现场, 同时立即赶往现场, 两组人员同时对现场进行复勘, 加大对案件现场中心及附近的勘查力度, 争取将该手套找到。在返回案件现场后, 技术人员首先对案件外围现场进行仔细搜索, 在外围现场无功而返后技术人员并未气馁, 坚定信心继续对中心现场进行仔细勘查, 经过认真仔细的勘查, 终于在犯罪嫌疑人翻动后丢在地面的杂乱衣物堆内发现并提取到了犯罪嫌疑人无意间遗落的一只粗布手套。通过送检进行DNA比对, 确定该手套为犯罪嫌疑人覃某所留。通过对犯罪嫌疑人覃某的活动轨迹分析比对, 碰撞出该团伙其余几名成员, 分别为覃某朗、覃某显、黄某润、覃某明。后通过技术手段将该犯罪团伙成员全部成功抓获, 有效的打击了犯罪分子的嚣张气焰, 及时保护了人民群众的生命财产安全。
以上是本人在实际工作中结合视频侦查技术得出的一点小小的成果。由此想到我们如果能够在工作中及时将视频侦查技术运用于现场勘查工作之中, 注重比较容易忽视的细微的点, 在现场勘查工作中多点细心及责任心, 就能主动抓住处理解决问题的关键点, 那么现场勘查工作就迎刃而解了。
摘要:近年来, 新技术的广泛应用给案件侦破工作带来了新的突破口, 如何更有效地将各种新技术综合运用, 提高破案科技含量, 成为摆在各级公安机关面前的一道难题。
关键词:视频侦查,现场勘查
参考文献
[1]张慧明.技术侦查相关概念辨析[J].中国刑警学院学报, 2012 (4) .
现场勘查技术人员 篇3
1 原有方案现场勘查存在的问题
用电申请受理后, 客户经理组织相关人员到客户用电现场实地勘察, 综合考虑诸多方面的内容, 包括供电条件、用电需求等, 初步确定电源、计量、计费方案, 而对周边供电电源的选择则依赖人工经验和对配电网的熟悉度[2]。但是, 由于如今还没有集成营配贯通一体化管理信息, 并且常态维护机制也没有得到良好构建, 缺乏相应的设备资料, 欠缺直观数据, 造成工作效率不高。
2 基于PDA和GIS技术的现场勘查作业方式
2.1 营配数据一体化的概念
营配数据一体化是在电网GIS平台图形化展现的基础上, 将高精度图像一一对应, 对站线变户关联关系准确构建, 将生产营销数据资源进行科学的顺畅整合, 推进营销、运检等各专业的协同。以营销业扩流程、电网异动流程为主, 遵循“谁负责项目, 谁负责设备异动”、“谁管辖设备、谁负责审核归档”的原则, 实现营配信息集成维护。通过集成可视定位, 数据信息同源, 实现营配资源图形化、营配业务互动化、数据采集实时化, 提高智能用电服务水平和生产、营销业务运营效率。
2.2 基于PDA和GIS技术的现场勘查作业方式的应用
客户报装伊始, 业务受理通过电网GIS平台图形化功能程序进行定位, 整合高精度图像及地理导航索引, 对报装位置科学确定[3]。对于客户经理来讲, 需要首先借助于电网GIS影像图来搜索客户地理位置周边原系统接入电源点, 调取集成用电实时信息, 以便综合各种数据, 分析电力线路和公用变台可释放容量, 对差异化的供电电源点、电压等级的接入系统及计量计费方案等科学制定。完成方案初步编制后, 客户经理通过携带的PDA在客户处重点核实客户负荷性质、用电容量、用电类别等信息, 将接入系统线路路径进行现场核实。通过PDA人机交互系统展现对应的电网GIS数据, 向客户介绍周边供电条件、初步可行方案。
2.3 基于PDA和GIS技术的现场勘查作业方式的实施效果
采用“PDA和GIS技术的现场勘查作业”的方式, 使得客户经理在现场勘查前就基本掌握了客户所在区域位置、地形地貌、周边可供接入的电源点以及供电能力, 并且通过供电方案事先制定和现场核实相结合, 来提升现场勘查工作效率。由于现场应用PDA, 使得业扩方案数据实时化、可视化, 便于加强与客户互动, 确保客户对项目用电情况全面了解, 提高了现场客户服务能力。
自2014年12月在国网本溪公司实施基于PDA和GIS技术的现场勘查作业以来, 业扩现场勘查效能与传统方式相比有了较大的提升。基于PDA和GIS技术的现场勘查作业的应用, 明确了营销专业在服务客户最前沿的突出位置, 准确地将客户需求及时传递给公司关联专业, 推动建立了运行顺畅、价值一致的客户服务链条。打破了电网GIS平台服务于生产的惯例, 在公司统一的电网GIS平台上, 营销、运检等专业按职责界面分工进行电网和客户资源的维护, 并开展业扩报装、电网改造等业务应用, 实现跨部门、跨专业的营配一体化流程运作, 有效消除营销、运检作业信息壁垒, 实现了以客户为导向的营配信息全贯通。在业扩供电方案制定过程中, 能够充分综合地理位置、营配资源等信息, 通过不同供电电源点、电压等级的选择, 提供多种外部供电方案, 方便客户自主选择, 实现供电方案优化。通过实现数据共享与业务融合, 业扩报装自动获取配网结构及线路负荷情况, 实现业扩报装参考电源最优接入, 国网本溪供电公司按照基于PDA和GIS技术的现场勘查作业方式开展高压报装16户, 现场勘查时间平均缩短0.8d, 业扩报装提速提质效果明显。
3 结语
国网本溪公司以实现营销、生产数据同源、动态更新、实时一致为目标, 打造对内规范协同、对外主动高效的现代化供电服务机制, 重点围绕深化营配贯通一体化成果应用创新服务方式, 通过推行基于PDA和GIS技术的现场勘查作业方式, 进一步提高办电质量, 优化业务流程, 规范服务行为, 简化办电手续, 增强服务能力, 业扩报装保质增速成效明显, 真正实现了由“业务导向”转向“客户导向”的服务功能转变。
参考文献
[1]苏胜新, 唐文升.构建“以客户为导向”的大营销供电服务新机制[J].中国电力企业管理, 2014, (23) :102-103.
[2]齐志刚, 金波, 邱朝明.基于GIS的业扩报装优化与决策系统设计[J].中国电力, 2011, 44 (04) :90-94.
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