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DISPAROS CON ARMA DE FUEGO ING. CARLOS MIGUEL NÚÑEZ MARTIN DEL CAMPO…. Balística. Conceptos Iniciales EL CARTUCHO Es el contenedor que en forma conjuntiva, lo integran, el casquillo, el proyectil, propelente y fulminante. EL CASQUILLO
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DISPAROS CON ARMA DE FUEGO ING. CARLOS MIGUEL NÚÑEZ MARTIN DEL CAMPO… Balística
Conceptos InicialesEL CARTUCHO • Es el contenedor que en forma conjuntiva, lo integran, el casquillo, el proyectil, propelente y fulminante. • EL CASQUILLO • Es el envase metálico cuya aleación es generalmente latón (70 % cobre y 30 % zinc), lo que permite trabajar a altas presiones y después de percutido, es de fácil extracción.
EL CASQUILLO • En la base del casquillo se fija a presión, en caso de fuego central, el fulminante y en caso de fuego periférico, el fulminante se fija en la parte interna y muy en contacto con el exterior de la base del casquillo.
PROYECTIL • Bala u ojiva que es expulsada con fines destructivos o hacer daño personal, esta manufacturado de metal Plomo, también se fabrican de latón, bronce, hierro, aluminio, cuproníquel. • Los más comunes son blindados, constan de núcleos de plomo y otros metales y que se ven protegidos por camisa de cobre, el metal mas utilizado
PÓLVORA • Propelente sólido y que consisten en compuestos químicos, diseñados para arder bajo condiciones controladas y que al ser utilizadas de manera conveniente, impulsan proyectiles a grandes velocidades. • La Nitrocelulosa y la Nitroglicerina, pueden mezclarse con acetona para formar cuerdas y fideos, que se cortan en distintas longitudes para formar una pólvora denominada cordita.
POLVORA • La cordita y la balistita, son conocidas como pólvoras de doble base, a los que se le agregan algunos otros elementos como atenuadores, para reducir la temperatura de la llama y bien para disminuir la llamarada en la boca del cañón.
POLVORA • La composición básica de las pólvoras de doble base es la siguiente: • Nitrocelulosa. • Nitroglicerina. • Estabilizadores Térmicos. • Antiestáticos y Antihumectantes.
POLVORA Como ejemplo, la forma de las pólvoras utilizadas en los cartuchos de calibre 7.62 x 39 mm, dependiendo del fabricante, esto pueden variar entre cuerdas, gránulos y/o bastones.
COMPONENTES • Elementos de la pólvora de doble base actual: • Nitrocelulosa, Nitroglicerina, Nitrato de potasio, Nitrato de BARIO, Nitrobenceno, Dicloratos, Oxalatos y Grafitos. • Elementos del fulminante: • OXIDO DE PLOMO, • Estifnato de PLOMO, • Nitrato de BARIO • Trisulfuro de ANTIMONIO.
INTERÉS CRIMINALÍSTICO • En cuanto a la fuente de contaminación única es el mismo fulminante que aporta estos elementos en cualquiera de sus condiciones de explosión. • Cuando se efectúa un disparo de arma de fuego, se presentan los elementos anteriores, en el área estructural del arma los conos gaseosos, anterior y posterior, los cuales se encuentran conformados por los derivados nitrados producto de la deflagración del propelente.
CONTAMINACIÓN • Los elementos provocan una maculación necesariamente en • La mano de la persona con la cual se efectúo el disparo, cuya concentración y cantidad depende de: • La potencia de los cartuchos utilizados. • La cantidad de disparos efectuados. • Las condiciones estructurales del arma. • El tipo de arma. • Las condiciones ambientales.
CONTAMINACIÓN • Además de la contaminación para las personas cerca de los disparos, las que recogen y/o tocan un arma de fuego recientemente disparada u objetos se relacionan con la contaminación existente en la deflagración de la pólvora.
CONTAMINACIÓN Los elementos químicos de interés para el presente estudio, son BARIO, ANTIMONIO Y PLOMO como referencia. Estos elementos químicos, se encuentran presentes en la deflagración de la pólvora y provienen directa del fulminante, ya que proyectil que es de PLOMO, se ve cubierto por una camisa de cobre y resulta prueba ciega la identificación de PLOMO del origen ya establecido.
DEFLAGRACIÓN • Fenómeno fisicoquímico que se manifiesta como una explosión controlada, generada inicialmente por la detonación del explosivo primario existente en el fulminante que se ve impactado por la aguja percutora.
DEFLAGRACIÓN • La energía calorífica producida por este fenómeno tiene un contacto directo con la pólvora, la cual la inflama repentinamente y debido a sus condiciones estáticas de espacio, este efecto se produce como explosión limitada o controlada.
BALÍSTICA INTERIOR Es la que explicará científicamente la forma en que la Energía almacenada en la pólvora, al ser inflamada, se libera en Energía Cinética sobre el proyectil y cuya acción de desprendimiento, con respecto a su casquillo, esto se describe:
PROCESO FÍSICO - QUÍMICO La pólvora propulsora se inflama descomponiéndose y transformándose en gases y simultáneamente genera una cantidad de calor por la misma combustión de la pólvora
PROCESO TERMODINÁMICO • La cantidad tan excesiva de calor generada en dicha inflamación, conlleva la creación de presiones muy elevadas que son las que ejercerán la presión en todos los puntos internos del casquillo y de igual magnitud, logrando que el proyectil, que es el punto menos resistente, se vea impulsado y con movimiento
PROCESO FÍSICO • La fuerza resultante generada por los gases de alta presión, impulsa al proyectil hacia la boca del cañón del arma y la resistencia que ejerce el proyectil con las paredes internas del cañón, hacen disminuir la dirección resultante de fuerza que impulsa al proyectil, lo cual realiza una contracción en sentido contrario del arma
PRODUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES • En el momento que se realiza un disparo de arma de fuego, existen dos conos de dispersión de gases, • ANTERIOR, se forma de la salida del cañón hacia adelante.
PRODUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES • POSTERIOR, con respecto a la abertura correspondiente del carro que al recorrerse hacia a atrás deja descubierta la recámara y origina la liberación de gases que provienen de la deflagración; además de los espacios libres que existen por diseño en las armas, ya que no son completamente herméticas.
GASES CONTAMINANTES • Estos conos de dispersión son independientes y contaminan con sus gases que portan, todo objeto y sobre todo la mano que sujeta el arma, debido a las altas presiones que se originan en la deflagración de la pólvora y que se ven disminuidas cuando el proyectil disparado emerge de la boca del cañón.
GASES PRODUCIDOS PASO UNO. Tomando en cuenta que el peso molecular de la pólvora es grande y grande también es la cantidad que se deflagra, sin tomar en cuenta las altas presiones ejercidas en el interior del casquillo, porque al tener contacto con la presión atmosférica, este diferencial de presiones se disminuirá y en forma simultánea, el volumen molecular producido, propiciando una disipación en todos las direcciones y sentidos del ambiente.
GASES PRODUCIDOS • PASO DOS El volumen de moléculas de pólvora que en fase gaseosa son producidas en gran cantidad y que son esparcidas hacia el exterior sin su limitante de espacio físico, generan en su estructura molecular un rompimiento, dando cabida al esparcimiento aleatorio total y en consecuencia macula EXCLUSIVAMENTE la mano que sujeta el arma con la cual se realiza el disparo.
ÁREAS DE EXPULSIÓN DE GASES CON LA DEFLAGRACIÓN DE LA PÓLVORA. • Las áreas físicas del arma de fuego y que son signos de expulsión de gases provenientes de la deflagración de la pólvora, son las que por diseño y características metálicas de sus componentes que al cerrarse no ejercen hermeticidad íntegra y además son propicias a la salida de dichos gases
ÁREAS DE EXPULSIÓN DE GASES CON LA DEFLAGRACIÓN DE LA PÓLVORA. La más importante es cuando el carro se ve expulsado hacia atrás para dar expulsión al casquillo y deja en espacio abierto, los flujos turbulentos que propician el cono posterior y que directamente contaminan la mano y especial la cara externa de la misma que sujeta el arma en la realización de los disparos de esa índole.
ÁREAS CONTAMINADAS DEL ARMA DE FUEGO Debido a las características de diseño del arma, y dado que la abertura mayor de exposición de gases se localiza en dirección angular recto del lado derecho, las áreas de mayor contaminación serán las destinadas del mismo lado derecho y sólo aquéllas que se encuentran descubiertas: LA CARACEXTERNA DE LA MANO QUE SUJETA EL ARMA.
ÁREAS CORPORALES DE LA PERSONA QUE ACCIONA EL ARMA • Después de realizar disparos con arma de fuego, las áreas de mayor exposición de contaminantes de arma de fuego, serán siempre y únicamente las caras Externas, de la mano o manos que sujetan el arma de fuego, porque la(s) cara(s) interna(s) no presenta(n) área(s) de contacto directo hacia los gases de la deflagración, debido simplemente a su acción de sujeción del arma, por lo cual no resultan contaminadas.
ÁREAS CORPORALES DE LA PERSONA QUE ACCIONA EL ARMA Y QUE SON ALTAMENTE PROBABLES PARA SER CONTAMINADAS. • Es preciso hacer una valoración de las técnicas aplicadas en el presente caso y las existentes y puestas en práctica en los principales laboratorios de Química y Balística Forense.
Dinámica del proyectil.La presión de los gases produce una dilatación del casquillo, aumento excesivo de volumen y como consecuencia ejercen una fuerza hacia el proyectil que es un elemento extraíble del cartucho e inicia su recorrido por el interior del cañón.
ACCIÓN DEL RALLADO • El proyectil dentro del ánima del cañón se ve influenciado por la fuerza expulsora que le propició la deflagración de la pólvora y por otra la resistencia que ejerce el proyectil al paso por el interior del cañón, cuyo diámetro interno es de menor dimensión que el proyectil,
Acción del rayado. Lo cual hace que se le fijen las estrías en la superficie externa y cilíndrica del proyectil, ocasionando con ello un giro helicoidal que le ayudará a ofrecer menor resistencia al aire, aunado al peso del mismo con respecta a la fuerza gravitacional de la tierra, a fin de poder tener mayor alcance.
Velocidad del proyectil Al vencer su propia inercia por lo efectos de la presión, el proyectil incrementa su aceleración debido también a la fuerza que ejercen todavía los gránulos de pólvora que aún se combustionan.
SALIDA DEL PROYECTIL • Los gases iníciales pasan por delante del proyectil y salen primero por el cañón generando con ello el viento balístico, el cual crea un diferencial de presión con la atmosférica, ayudando a la penetración del proyectil en un espacio libre y que al verse impulsado aún por los gases de la deflagración,
SALIDA DEL PROYECTIL El proyectil alcanza su máxima velocidad en corta distancia después de haber salido del cañón, que en conjunto existe la tendencia de romper en forma sistemática, la barrera del sonido, ocasionando con ello el estruendo característico.
SALIDA DEL PROYECTIL • Cuando el proyectil abandona el cañón, existe una depresión en el interior del arma y el empuje posterior de los gases remanentes, obliga al carro a iniciar su apertura y a su vez el casquillo, después de haber sido extraído de su recámara, es expulsado del arma.
RETROCESO DEL ARMA En concordancia a la tercera Ley de Newton sobre el movimiento, atoda acción, le corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario.
RETROCESO DEL ARMA El desplazamiento del proyectil hacia delante y la reacción, identificada como el retroceso propio del arma, incurre en un efecto de movimiento hacia atrás (patada o culatazo) hacia la persona que sujeta y a la vez realiza disparo con dicha arma.
RETROCESO DEL ARMA • La persona que dispara un arma de fuego, trabaja en contra del movimiento efectuado hacia atrás de la misma, interviniendo su peso corporal y el efecto directo que se provoca sobre el arma, cuando se levanta.
RETROCESO DEL ARMA Este efecto se modifica y se efectúa de mayor o menor intensidad, de acuerdo a las constantes de energía cinética del proyectil y de la carga de pólvora, tipo de arma, para este caso larga, lo cual requiere de un mayor control para la realización de disparos y la constitución física y de la capacidad o discapacidad de movimiento y acción de sujeción por parte del que realiza disparo con un fusil AK – 47.
PRUEBAS DE ANÁLISIS EN LA IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE PLOMO, BARIO Y ANTIMONIO
Aspecto importante Para la identificación positiva de los elementos químicos, es necesario colocar bajo campo microscópico las muestras y detectar corpúsculos pequeños que aglomerados en forma de arenillas, generan un resultado favorable en la identificación de los residuos característicos y que provienen de los disparos de arma de fuego.
RODIZONATO DE SODIO
PROCEDIMIENTO La prueba de Rodizonato de Sodio, también llamada colorimétrica o microscópica, es una técnica que identifica Plomo y Bario, existentes en los disparos de arma de fuego y que por su naturaleza y condiciones para estos casos, son perceptibles al ojo humano bajo campo microscópico y se identifican con colores rojo escarlata para el Plomo y naranja para el Bario.
PROCEDIMIENTO • Se inicia con la toma de muestras o recolección de los residuos que provienen de los disparos de arma de fuego, con una tela de algodón de 2x2 cm., la cual previamente es impregnada con solución de ácido clorhídrico al 1%.
PROCEDIMIENTO • Se lleva a cabo una telilla de algodón por cada región dorsal y palmar de cada mano, para de allí pasarlas a portaobjetos donde se le agregarán dos gotas de una solución buffer cuya valoración les proporcionará a las telillas, un ph de 2.79, el cual es muy importante, porque en medio ácido es cuando la reacción proporciona los colores correspondientes y descritos con antelación.
PROCEDIMIENTO • Luego agregarles a cada muestra, dos gotas de solución de ácido rodizónico, cuyo color desaparece cuando se oxida, dejando que dicha reacción proporcione color a los elementos Plomo y Bario existentes en los disparos de arma de fuego.
CONSIDERACIÓN Por la observación microscópica, el trabajo de detección de dichos metales en cuatro muestras por persona a analizar, genera un cansancio físico en los globos oculares y que aunado al demás trabajo, propicia la comisión de errores humanos involuntarios, juntamente conque los colores no son totalmente específicos, motivos por los cuales, en apreciación personal, esta prueba es considerada como PRESUNTIVA ú ORIENTADORA.
Denotada comoFisicoquímica, es una prueba altamente confiable debido a que sus principios científicos están basados en el aprovechamiento de las propiedades que mantienen los elementos químicos cuando son expuestos a la radiación específica en forma adecuada.