Общая характеристика орудий взлома и способов их воздействия на преграду — КиберПедия 

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Общая характеристика орудий взлома и способов их воздействия на преграду

2018-01-13 1908
Общая характеристика орудий взлома и способов их воздействия на преграду 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Многие преступления против собственности совершаются с применением технических средств, к числу которых относятся и орудия взлома: всевозможные бытовые и производственные ору­дия труда (ломы, багры, пилы, топоры, молотки, монтажные лопат­ки-монтировки и др.), а также инструменты, специально изготов­ленные для преступных целей («фомка», «балерина», «гусиная лапа»). Кроме того, используются случайные предметы (металли­ческие стержни, трубы, арматурные прутья и т. д.), с помощью ко­торых производится частичное или полное разрушение преграды. Возникающие в результате такого воздействия следы являются объектами трасологической экспертизы.

В процессе экспертного исследования данных следов уста­навливается вид примененного орудия, проводится его иденти­фикация, определяются механизм воздействия на различные предметы, способы взлома преград и запирающих приспособлений. Все это позволяет получить сведения, имеющие доказательствен­ное значение при расследовании уголовных дел.

В^зависимости от.механизма взаимодействия с преградой ору­дия взлома делят на ударные, долбежще, рычажные, режущие,.а также орудия комбинированного воздействия, которые могут быть отнесены к какой-либо из перечисленных групп, например, рыч'аж-но-режущие, долбежно-рубящие включают в группу режущих орудий.

Рассмотрим, какие орудия входят" в перечисленные группы, и в чем особенности механизма их воздействия на преграду.

Ударные орудия. Ударное воздействие может осуществляться практически любым твердым и более прочным, чем материал пре­грады, предметом, имеющим значительную массу, что влияет на увеличение кинетической энергии удара и, следовательно, усили­вает его разрушающее действие. Это специальные ударные инст­рументы — молоток, кувалда, топор (обушная его часть) и другие


массивные предметы — большой" камень, металлическая деталь какого-либо механизма, часть ствола дерева твердой породы и т. д.

Долбежные орудия. Долбление, как и ударное воздействие, предполагает увеличение мускульного усилия за счет увеличения кинетической энергии удара достаточно массивным орудием. Од­нако если ударное воздействие направлено в основном на разру­шение участка поверхности преграды, то цель долбления — нанес­ти проникающие в глубь материала преграды повреждения с последующим их расширением, в результате чего возникают от­верстия, проломы и т. п.

В качестве долбежных инструментов используются ломы, шлямбуры, кирки и др. Часто с целью образования проломов долб­ление сопровождается рычажным воздействием самого долбежно­го инструмента или какого-либо другого орудия.

Рычажные орудия. Рычажные орудия взлома применяются в целях многократного увеличения мускульной силы и концентриро­ванного ее воздействия на определенный участок преграды. При этом происходит либо разрушение элементов преграды (вырыва­ние дужки замка, запорной планки, решетки), либо частичная ее деформация, что имеет место при отжимах створок дверей, окон­ных рам и т. д. В качестве рычага чаще всего используются ломы, монтировки, арматурные прутья или топоры (лезвие вводится в за­зор между коробкой и дверным полотном, а топорище служит для рычажного воздействия при отжиме). Иногда применяется спе­циально изготовленный воровской инструмент «фомка», который представляет собой металлический стержень с уплощенным кон­цом, изогнутый таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффек­тивное рычажное воздействие (см. рис. 1).

К орудиям данной группы относят также зажимные устройства (инструменты и приспособления), с помощью которых элементы преграды сдавливаются, а затем фрагментарно разрушаются: дом­краты, тиски, плоскогубцы, круглогубцы и др.

Режущие орудия. Режущее воздействие может быть меха­ническим или термическим. При большом разнообразии видов механического резания в их основе лежит единый принцип взаимо­действия разрезаемого материала с инструментом, имеющим кли­новидную рабочую часть и режущую кромку. Он заключается в том, что режущая кромка внедряется в материал, а клиновидная часть боковыми поверхностями раздвигает его, либо, разделяя на части (при резании ножом, разрубании), либо отделяя от него стружку


(при строгании, сверлении, пилении).

Несмотря на единый принцип процесса резания, необходимо различать отдельные его виды:

— свободное (с нефиксированным положением клинка) резание
ножом или подобным инструментом;

— разрубание;

— перекус;

— перерезание;

— сверление;

— пиление;

— резание отрезными кругами;

— резание стекла.

Выделенные виды резания различаются механизмом разделе­ния материала и конструкцией применяющихся орудий.

Нож как наиболее распространенное орудие резания обычно используется для первоначального воздействия на преграду из древесины и других нетвердых материалов. Им производятся не­глубокие надрезы, позволяющие затем более эффективно приме­нить ударные, рычажные и иные орудия, что облегчает доступ к запирающим устройствам. Надрезы и разрезы, производимые клинком ножа, могут быть поперечными (перпендикулярными во­локнам), продольными, косыми (расположенными под углом к во­локнам) и скользящими (когда лезвие клинка одновременно дви­жется в двух направлениях: в сторону резания и по продольной оси клинка).

Разрубом принято считать повреждение на преграде, образо­ванное в результате ударного воздействия на нее лезвия какого-либо достаточно массивного орудия. Отличительным признаком механизма разрубания является концентрация кинетической энер­гии удара на кромке лезвия орудия, что способствует его наиболее глубокому проникновению в материал разрушаемой преграды и причинению серьезных повреждений. В качестве рубящих орудий применяются топоры и подобные инструменты хозяйственного на­значения, а также кинжалы и мачете.

Долбежно-рубящие инструменты — это стамески, долота, зуби­ла, крейцмейсели, действие которых осуществляется путем нане­сения по ним ударов тяжелым предметом.

К отдельным видам резания относят перекус и перерезание. Для перекуса используются кусачки, бокорезы и плоскогубцы, пе-


ререзаниё производится с помощью ножниц (бытовых, медицин­ских и слесарных). Общим у них является рычажно-режущее воз­действие и фиксированное взаиморасположение режущих элементов.

Для разрезания металлических преград иногда применяется специально изготовленный инструмент «гусиная лапа». Он пред­ставляет собой режущее устройство, напоминающее нож для вскрытия консервных банок: удлиненная рукоятка, выполняющая роль рычага, позволяет сконцентрировать усилие на кромке режу­щего элемента и производить разрез металлической преграды толщиной до 5 мм (рис. 1).

Рис. 1. Специально изготовленные «воровские» инструменты: а — разновидности «фомки», б — «гусиная лапа»

Сверление осуществляется с помощью различных коловоротов или электрических дрелей, разновидностями которых являются дрели с изменяющейся скоростью вращения и дрели-перфорато­ры. Последние помимо вращательного передают сверлу поступа­тельное (долбежное) движение, позволяющее более эффективно производить сверление бетона, кирпича и др. подобных материа­лов. Рабочим элементом при сверлении является сверло. Сверла могут быть разных диаметров, конструкций, предназначенных для работы по металлу, дереву и другими материалам. Большинство сверл имеет две режущие кромки, каждая из которых срезает стружку, обеспечивая образование отверстия. В зависимости от угла заточки резцов сверла, скорости сверления и характера мате­риала стружка может быть сплошной, спиралеобразной или фраг­ментарной. В результате образуются круглые отверстия, которые могут открывать доступ к механизмам запирающих устройств. В некоторых случаях по периметру определенного участка прегра-


ды высверливается ряд близко расположенных друг к другу отвер­стий, а затем данный участок выламывается или выбивается.

На подобии процесса сверления основано действие специально изготовленного инструмента под названием «балерина». Он состо­ит из упора-стойки, вокруг которого (как ножка циркуля) вращается штанга с резцом из твердосплавного металла. При вращении штан­ги резец, снимая стружку и вычерчивая круги, постепенно углубля­ется в преграду и в результате вырезает в ней круглый участок.

Пиление является специфическим видом резания. Пилящий ин­струмент имеет множество режущих элементов (зубьев), что по­зволяет более эффективно производить разделение материала. Различаются пилы по металлу и по дереву. Их основное конструк­тивное отличие друг от друга состоит в величине зубьев и распо­ложении режущих кромок.

Пилящее воздействие оказывают надфили, напильники и шли-цовки.

Большое распространение для резания таких материалов, как металл, бетон, камень, получили отрезные круги. Для их вращения предназначены угло-шлифовальние машины, называемые «бол­гарками», которые развивают высокую (до 11000 об/мин) скорость вращения. Могут быть использованы дрели или электродвигатели, развивающие достаточную мощность и скорость вращения. При вращении круга твердые частицы оказывают воздействие на мате­риал преграды, аналогичное воздействию зубьев пилы.

Одним из видов резания можно считать резание стекла. Режу­щим элементом стеклореза является либо конусообразная крупица алмаза (или корунда), либо ролик из твердосплавного металла. При действии алмаза на поверхностном слое стекла образуется царапина, ролик же, накатываясь, разрушает поверхностный слой, образуя канавку. В обоих случаях происходит лишь надрез стекла, окончательное его разделение осуществляется путем переламы­вания вдоль линии, прочерченной стеклорезом.

Резание металла может производиться с применением орудий термического воздействия. Существует два способа термической резки — кислородный (газовый) и электрический. При кислородной резке металл сгорает в струе кислорода, в качестве горючего ис­пользуются ацетилен, пропан-бутан и другие газы; при электриче­ской — металл расплавляется скользящей электрической дугой, горящей между электродом и металлом.

Термическая резка осуществляется с помощью специального


стандартного оборудования или самодельных режущих устройств. Кроме того, для резки металлов могут быть использованы паяльно-сварочные карандаши, содержащие термитные составы, которые при горении достигают температуры 3000е С.

Образование следов орудий взлома

В соответствии с принятой в трасологии классификацией все следы механического воздействия орудий взлома делятся на ста­тические и динамические. Рассмотрим условия их образования.

Статические следы образуются, когда большая по величине составляющая силы, приложенной к орудию взлома, действует в перпендикулярном (или близком к нему) направлении по отноше­нию к плоскости следовоспринимающей поверхности. При таком условии контактирующий участок орудия взлома в момент следо-образования фиксирован относительно данной поверхности, т. е. в процессе следового контакта определенные точки образующего объекта входят в соприкосновение и воздействуют на одни и те же (соответствующие им) точки воспринимающего объекта. Таким об­разом, признаки орудия получают зеркальное адекватное точечное отображение: каждой условной точке контактирующего участка орудия соответствует определенная точка в следе. Подобные сле­ды чаще всего возникают при воздействии ударных, долбежных, рычажных орудий.

Статические следы могут быть объемными и поверхностными. Объемные следы образуются тогда, когда орудие обладает боль­шей прочностью, чем воспринимающий объект, а усилие следооб-разующего воздействия превышает упругость материала последне­го. Материал переходит в состояние пластической деформации, заполняя в конкретном деформированном объеме рельефные осо­бенности контактной части орудия, и после снятия нагрузки сохра­няет воспринятую им форму. При этом выступающие элементы контактирующего участка орудия отображаются в виде конформ­ных им углублений, а углубленные элементы — в виде выступов. Располагаются эти отображения зеркально по отношению к обра­зовавшим их элементам рельефа. Преимуществом объемного ото­бражения является его трехмерность, позволяющая получить бо­лее полную количественную характеристику следообразующего участка орудия взлома.

Поверхностные следы двухмерны, в них отображаются только


наружные плоскости и контуры деталей рельефа. Они, в свою оче­редь, делятся на следы наслоения и отслоения. Следы наслоения образуются в результате переноса какого-либо вещества, покры­вающего поверхность орудия взлома, на.воспринимающую поверх­ность. Это вещество — продукты окисления (коррозии) металла, частицы краски, окалины, смазочные материалы и др.,— именуе­мое веществом следа, формирует отображение элементов строе­ния поверхности следообразующего участка объекта.

Следы отслоения возникают, когда следовоспринимающий объект покрыт каким-либо из перечисленных веществ, и часть его при контакте с орудием взлома переходит на поверхность послед­него. В таких следах могут отобразиться контуры и отчасти рельеф поверхности, орудия взлома. Необходимо иметь в виду, что на час­тицах, перешедших на орудие (например, кусочках красочного по­крытия в местах его отслоения), могут сохраниться общие края разделения, позволяющие установить целое по частям.

Орудие взлома и отдельные его части имеют признаки внешнего строения. В следах обычно отображается небольшая следообра-зующая часть орудия, однако, и по ней иногда удается определить его разновидность, размерные характеристики и индивидуальные особенности. К признакам внешнего строения относятся: конструк­ция орудия и его частей, вид материала, из которого оно изготов­лено (наличие на нем каких-либо покрытий), геометрическая форма и размеры орудия и его частей, а также различные особенности, позволяющие выделить конкретный экземпляр орудия из ряда ему подобных.

Конструктивные признаки имеют в основном инструменты целе­вого назначения, и соответствующие ему конструктивные элементы отображаются в следах. Например, конструктивный признак рабо­чей части ломика-гвоздодера — уплощенный, дугообразно изогну­тый конец с вырезом, стороны которого расходятся под определен­ным углом.

Признаки материала, из которого изготовлено орудие, в некото­рых случаях прямо или косвенно могут отображаться в следах. Так, наслоение волокон древесины в зоне контакта орудия с преградой свидетельствует о применении в качестве рычага или ударного орудия деревянного предмета. Выраженные следы давления на металлических предметах — свидетельство использования орудия из более твердого металла.

По геометрической форме контактирующего участка, размерам его элементов нередко определяется конструкция инструмента


 


(или вид оказавшегося под рукой предмета), с помощью которого была взломана преграда. Признаки внешнего строения носят об­щий характер и могут быть использованы для установления груп­повой принадлежности орудия взлома — его вида, разновидности.

Особенности внешнего строения орудия относятся к частным признакам, позволяющим индивидуализировать его. Обычно они возникают при изготовлении орудий, их хранении, эксплуатации и ремонте. Инструменты, изготовленные на промышленных предпри­ятиях, подвергаются контролю качества и, как правило, не имеют дефектов поверхности, нарушений форм деталей. Особенности рельефа могут образоваться лишь при заточке рабочих частей с использованием абразивных материалов. При кустарном производ­стве инструмент может быть изготовлен с отклонениями от задан­ных размеров, формы и чистоты поверхности, что образует ком­плекс особенностей его внешнего строения и позволяет выделить из группы ему подобных. Хранение инструмента в непригодных для этого условиях может вызвать коррозию поверхностей, возникно­вение раковин и т. п. Эксплуатация и ремонт инструмента сильно влияют на особенности его внешнего строения: появляются раз­личные трещины, выкрошенности металла, наклепы, заусеницы и т. п. Ремонт (рихтовка, перековка, заточка), как правило, форми­рует совершенно новую картину рельефных построений поверхно­сти, а иногда изменяет и общие признаки внешнего строения.

В связи с этим существует понятие — идентификационный пе­риод, т. е. период, в течение которого на следообразующем участке орудия взлома система признаков сохраняется без изменения.

Определить идентификационное значение признака (т. е. уста­новить, общий он или частный) возможно лишь путем анализа его происхождения. Анализ проводится с учетом известного теорети­ческого положения о единстве случайного и необходимого. Проис­хождение и природу каждого признака нужно рассматривать не изолированно, а как следствие общего для целого ряда явлений единого процесса, обусловливающего формирование признаков. Источником частных признаков, представляющих собой случайные отклонения от того, что характеризуется общими признаками, яв­ляются различные сочетания или комбинации одновременно дей­ствующих причин (условий). Например, выбоина на бойке молотка могла образоваться при нанесении им удара с определенной си­лой, под некоторым углом, по конкретной части предмета, имеюще­го большую твердость, чем металл, из которого изготовлен моло­ток. При этом сила удара, его угол, площадь поверхности и твер­дость объекта, по которому нанесен удар, имеют произвольные


величины. Получившаяся выбоина (по форме, размерам, располо­жению) носит случайный характер и может рассматриваться в ка­честве частного признака. Если существует вероятность появления такого же признака на другом молотке, его идентификационная значимость резко снижается, а в случаях, когда появление призна­ка закономерно для целой группы предметов, он перестает быть частным и переходит в разряд общих признаков.

Динамические следы орудий взлома. Среди них выделяют следы:

— скольжения (уплотнения, соскоба);

— свободного резания и разруба;
—перекуса и перерезания;

— сверления;

— пиления;


направление движения


направление движении

— воздействия специфических инструментов («балерины», от­
резных кругов, стеклорезов и др.).

Рис. 2. Образование динамических следов (скольжения):

а — образование следа скольжения при линейном контакте;

б — при плоскостном контакте


Следы скольжения образуются при условии, если следообра-зующая сила (F) (рис. 2) направлена не по нормали к следовоспри-нимающей поверхности, а под некоторым углом (больше или меньше 90°) (рис. 2, а). Одна составляющая этой силы (F1) прижи­мает следообразующий объект к воспринимающей поверхности, а вторая — (F2) стремится его переместить. Если вторая состав­ляющая по своей величине превосходит первую, объект перемес­тится по воспринимающей поверхности. При этом каждая условная точка (например, выступающий элемент рельефа) следообразую-щего участка прочертит в направлении движения одну бороздку — трассу на воспринимающем объекте.

След скольжения обычно образуется при двух видах следовых контактов — линейном и плоскостном. Линейный контакт характе­рен для скользящего поперечного воздействия режущей кромки лезвия или выступающего ребра какого-либо орудия, точки релье­фа которых расположены вдоль одной линии. В данном случае од­ни и те же точки образующего объекта воздействуют на различные точки воспринимающего объекта. Признаки орудия в следе полу­чают не адекватное, а превращенное отображение в виде трасс (параллельных бороздок), соответствующих определенным эле­ментам рельефа. В таких следах, по сравнению со статическими, меньше информации о следообразующем объекте, но и они при­годны для определения групповой принадлежности орудия и его идентификации.

Плоскостной контакт возникает при скольжении какой-либо плоскости орудия по поверхности воспринимающего объекта (рис. 2, б). При этом точки рельефа, расположенные в пределах всей плоскости следообразующего участка, одновременно участ­вуют в образовании трасс, которые, накладываясь, поглощают друг друга. В данном следе трудно установить соответствие элементов рельефа их отображениям, и, как правило, идентифицировать по нему орудие не удается.

В основном эксперту приходится исследовать следы скольже­ния, полученные в результате линейного контакта. Поэтому необ­ходимо рассмотреть основные факторы, влияющие на характер отображения признаков в таких следах. Следы скольжения также могут быть поверхностными и объемными. Поверхностные следы образуются в результате наслоения какого-либо вещества на вос­принимающую поверхность или, наоборот, его удаления с этой по­верхности. В том и другом случаях на ней остаются параллельные полосы данного вещества, чередующиеся с пробелами, которые


ждения граней. Информация о внешних признаках строения орудия в следах скольжения невелика. По ним лишь удается измерить ши­рину следообразующего участка. Основой идентификации орудия по таким следам является, как правило, отображение в них релье­фа кромки и прилегающих к ней участков лезвия.

При изготовлении инструмента его лезвийная часть подвергает­ся заточке, в результате чего формируется своеобразный микро­рельеф ее поверхности. Своеобразие объясняется тем, что с указанной целью применяются абразивные, корундовые и иные заточные круги, представляющие собой соединение хаотически расположенных твердых частиц, которые при заточке снимают слой металла, образуя рельеф, неповторимый по количеству, форме, размерам и взаимному расположению составляющих его элемен­тов. На особенности рельефа лезвия и других частей орудия еще влияют условия его эксплуатации и хранения. Таким образом, эле­менты рельефа в совокупности образуют комплекс частных призна­ков, индивидуализирующих конкретное орудие.

Следы свободного резания и разруба образуются на по­верхностях объекта в результате воздействия ножа, топора, зубила и других инструментов и сходны со следами скольжения. Они могут нести информацию о ширине следообразующего участка и релье­фе режущей кромки инструмента. Степень выраженности призна­ков в следах также зависит от величины и направления следообра-зующей силы, соотношения механических характеристик материа­ла орудия и воспринимающего объекта, их взаиморасположения в процессе следового контакта. Однако последний из названных факторов не всегда характеризуется величинами фронтального и встречного углов, как это бывает при образовании следов скольже­ния. В ходе резания или разруба может изменяться лишь величина встречного угла, фронтальный угол (по определению — заключен­ный между плоскостью следа и биссектрисой рабочего угла инст­румента) остается постоянным, близким к 180°, т. е. учитывать его не имеет смысла. При необходимости установления взаимного расположения орудия и преграды наряду с углом встречи может быть измерен угол между плоскостью клинка (ножа или топора) и поверхностью объекта, на который он воздействует.

К следам перекуса относят следы, образованные в результате применения кусачек, комбинированных плоскогубцев, а к следам перерезания — ножниц, бокорезов. Специфика их образования со­стоит в том, что на объект (обычно проволоку или прутковый ме­талл малого диаметра) одновременно действует пара фиксирован-


ных относительно друг друга режущих элементов — лезвия куса­чек, брамши ножниц и др. При этом фронтальный и встречный углы не изменяются, что облегчает поиск следообразующего участка и решение идентификационной задачи в целом. Как правило, в ре­зультате действия таких инструментов каждая поверхность разде­ления состоит из двух плоских участков, сходящихся под некото­рым углом и образующих выступ.

Следы сверления представляют собой сквозные или несквозные

отверстия.

Сверло — режущий инструмент, имеющий одну или несколько режущих кромок. Рельефные особенности главных режущих кромок в сквозных отверстиях не отображаются. По таким следам можно лишь установить диаметр примененного сверла и с какой стороны производилось сверление.

На дне несквозных («слепых») отверстий обычно отображается рельеф режущей кромки сверла в виде кольцевых трасс, располо­женных концентрично. В виде продольных трасс рельеф отобража­ется также на стружках, которые образуются при сверлении. Нали­чие отображений особенностей рельефа режущих кромок в следах сверления позволяет идентифицировать конкретное сверло, обра­зовавшее данные следы.

Следы пиления возникают в результате применения таких инст­рументов, как пила по дереву, ножовка по металлу, шлицовка, на­пильник, надфиль и др. Общей особенностью процесса пиления, отличающей его от других видов резания, является одновременное воздействие на разделяемый объект нескольких зубьев-резцов, каждый из которых снимает стружку со дна пропила, постепенно углубляя его (см. рис. 4). Образуемые при этом следы принято де­лить на следы полного и неполного распила (включая надпилы и пропилы).

Следы распила возникают также на плоскостях, по которым происходило резание (разделение) предмета, и представляют со­бой рельеф в виде валиков и бороздок, соответствующих режущей части инструмента. Они располагаются параллельно или под неко­торым углом друг к другу. Следует помнить, что этот рельеф не является отображением каких-либо индивидуальных особенностей инструмента и не может быть использован для его идентификации.

Следы неполного распила имеют дно и боковые стенки, которые образуются аналогично плоскостям полного распила. Рельеф дна со­стоит из продольных трасс, возникающих в результате последова­тельного воздействия зубьев инструмента и наложения друг на друга


их отображений. Последнее обстоятельство препятствует идентифи­кации пилящего инструмента по рельефным образованияем дна.

Рис. 4. Образование стружки в процессе пиления ножовочным полотном по металлу

В некоторых случаях на дне следа могут быть обнаружены ста­тические следы «утыкания» зубьев пилы, в которых отображаются признаки их внешнего строения.

Необходимо отметить, что стружки, образующиеся при перепи-ливании ножовочным полотном металлических предметов, как пра­вило, располагают микротрассами, отображающими особенности рельефа режущей кромки отдельных зубьев, и могут быть исполь­зованы для идентификации.

В следах надпила и пропила, образованных надфилями и на­пильниками, в результате последовательного действия зубьев на­сечки происходит взаимное наложение трасс, что препятствует выделению признаков единичных зубьев. В этих следах отобража­ются лишь общие признаки, характеризующие форму и размеры инструмента.

Преимущественно общие признаки (родовые и видовые) ото­бражаются и в следах действия отрезных кругов и стеклорезов.

В следах термического разрезания металла довольно часто отображаются признаки, позволяющие установить способ резки (газовый или электрический) и вид примененного оборудования.



Поделиться с друзьями:

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.047 с.