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Sciences et investigation policière Incendie et Explosion.

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1 Sciences et investigation policière Incendie et Explosion

2 Sommaire Introduction Introduction Incendie Incendie 1. La méthode de déduction 2. L’enquête après incendie 3. Méthodes originales 4. Méthode des évidences 5. Trouver et enregistrer les indices Explosion Explosion 1. Explosion déflagrante et détonante 2. Explosion brisante 3. Recherche d’indices Conclusion Conclusion

3 Introduction Triangle du feu obligatoire Triangle du feu obligatoire Incendies sont dues soit à des causes naturelles soit à des causes humaines (accidentelle, involontaire, intentionnelle) Incendies sont dues soit à des causes naturelles soit à des causes humaines (accidentelle, involontaire, intentionnelle) Une explosion peut être suivi d’un incendie Une explosion peut être suivi d’un incendie Plusieurs natures d’explosions (déflagrante, détonante, brisante) Plusieurs natures d’explosions (déflagrante, détonante, brisante)

4 Incendie Les enquêteurs ont recours à plusieurs techniques : Les enquêteurs ont recours à plusieurs techniques : La méthode de déduction La méthode de déduction L’enquête après incendie L’enquête après incendie Les méthodes originales Les méthodes originales La méthode des évidences La méthode des évidences

5 1.La méthode de déduction Analyser la place occupé par l’incendie Analyser la place occupé par l’incendie Analyser le contexte socio-économique Analyser le contexte socio-économique Analyser les informations relative (lieu, date, époque, …) Analyser les informations relative (lieu, date, époque, …) -> déterminer son origine -> déterminer son origine Méthode simple mais peu sure Méthode simple mais peu sure

6 2. l’enquête après incendie Plus poussé que la simple déduction Plus poussé que la simple déduction Collecte d’information sur le feu Collecte d’information sur le feu -> déterminer l’origine du feu -> déterminer l’origine du feu Méthode difficile ne permettant pas toujours de trouver la cause Méthode difficile ne permettant pas toujours de trouver la cause

7 3. Méthodes originales Trouver la cause nécessite 3 phases : Trouver la cause nécessite 3 phases : La localisation du point d’éclosion (= foyer de l’incendie) La localisation du point d’éclosion (= foyer de l’incendie) l’endroit le plus ravagé : +1000°C l’endroit le plus ravagé : +1000°C utilisation des caméras thermiques et récupération des objets en fer. utilisation des caméras thermiques et récupération des objets en fer. marque en forme de V : si plusieurs = incendie volontaire marque en forme de V : si plusieurs = incendie volontaire Démonstration du mécanisme d’apparition Démonstration du mécanisme d’apparition présence ou non d’accélérant présence ou non d’accélérant Explication de la propagation du feu Explication de la propagation du feu

8 4. Méthode des évidences 3 phases : 3 phases : La localisation du point d’éclosion grâce à l’utilisation de modèle théorique et des vecteurs établis grâce aux indices physiques La localisation du point d’éclosion grâce à l’utilisation de modèle théorique et des vecteurs établis grâce aux indices physiques Analyse poussé de cette zone Analyse poussé de cette zone Identification de la cause Identification de la cause Les types d’indices sont nombreux et ils donnent tous des renseignements sur une ou plusieurs caractéristiques Les types d’indices sont nombreux et ils donnent tous des renseignements sur une ou plusieurs caractéristiques

9 4. Méthodes des évidences Le modèle de carbonisation = traces laissées par le feu sur le tronc des arbres, développées en fonction du vent et de la vitesse de propagation Le modèle de carbonisation = traces laissées par le feu sur le tronc des arbres, développées en fonction du vent et de la vitesse de propagation

10 4. Méthode des évidences La pétrification des rameaux = lors d’un incendie les rameaux des arbres et des broussailles prenne la direction du sens de propagation du feu La pétrification des rameaux = lors d’un incendie les rameaux des arbres et des broussailles prenne la direction du sens de propagation du feu

11 5. Trouver et enregistrer les indices Retenir les suspects et les témoins, noter les déclarations Retenir les suspects et les témoins, noter les déclarations Délimiter et interdire l’accès à la scène de crime Délimiter et interdire l’accès à la scène de crime Recherches des indices et autres accélérateurs Recherches des indices et autres accélérateurs Photographier et numéroté et indexer chaque indice Photographier et numéroté et indexer chaque indice Prélèvement d’échantillon de terre et de végétaux Prélèvement d’échantillon de terre et de végétaux Analyse des indices + analyse des substances retrouver grâce à un chromatographe Analyse des indices + analyse des substances retrouver grâce à un chromatographe Prise de notes Prise de notes Combinaison, appareil photo, caméra, carnets, stylos, couteaux, tournevis, marteaux, pied-de-biche, pochette à sceller Combinaison, appareil photo, caméra, carnets, stylos, couteaux, tournevis, marteaux, pied-de-biche, pochette à sceller

12 I. Explosion Constitué d’explosif Constitué d’explosif Chaque explosif à un effet caractéristique sur l’environnement Chaque explosif à un effet caractéristique sur l’environnement Loi de conservation de l’énergie Loi de conservation de l’énergie 2 grands type d’explosion : 2 grands type d’explosion : Les déflagrants et détonants Les déflagrants et détonants Les brisants Les brisants Recherche du type d’explosion accidentel ou intentionnel Recherche du type d’explosion accidentel ou intentionnel

13 1. Explosion déflagrante et détonante Explosion déflagrante (m/s) Explosion déflagrante (m/s) Explosion détonante (km/s) Explosion détonante (km/s) = production de chaleur pouvant tordre ou faire fondre des objets + provoque une pression du côté le moins résistant = production de chaleur pouvant tordre ou faire fondre des objets + provoque une pression du côté le moins résistant

14 2. Explosion brisante Éclatement et pulvérisation des objets proches (même ceux en acier) Éclatement et pulvérisation des objets proches (même ceux en acier) Produit une pression sur la zone la plus résistante Produit une pression sur la zone la plus résistante Vitesse de détonation = plus de 6050 m/s Vitesse de détonation = plus de 6050 m/s

15 3. Recherche d’indices Il y a toujours une partie de la bombe qui n’explose pas Il y a toujours une partie de la bombe qui n’explose pas Recherche d’une fuite de gaz, de débris d’engin explosif, fragment de détonateur, fils, circuit électronique, piles, d’empreintes … Recherche d’une fuite de gaz, de débris d’engin explosif, fragment de détonateur, fils, circuit électronique, piles, d’empreintes … Analyse des résidus grâce aux chromatographe Analyse des résidus grâce aux chromatographe La police scientifique dispose des même équipements de prélèvement que ceux des incendies. Ils respectent les mêmes procédures de sauvegarde et de prélèvement. La police scientifique dispose des même équipements de prélèvement que ceux des incendies. Ils respectent les mêmes procédures de sauvegarde et de prélèvement. Mais il y a en plus des équipements pour leurs sécurité Mais il y a en plus des équipements pour leurs sécurité

16 Conclusion La police scientifique analyse de nombreuses substances et de nombreuses caractéristique afin de déterminer les causes d’un incendie ou d’une explosion La police scientifique analyse de nombreuses substances et de nombreuses caractéristique afin de déterminer les causes d’un incendie ou d’une explosion Ces enquêtes demande une grande minutie et une grande métrise des techniques de prélèvement et de conservation des indices. Ces enquêtes demande une grande minutie et une grande métrise des techniques de prélèvement et de conservation des indices. les enquêtes sont très longues et parfois n’aboutissent pas à l’identification et l’emprisonnement du ou des malfaiteurs. les enquêtes sont très longues et parfois n’aboutissent pas à l’identification et l’emprisonnement du ou des malfaiteurs.


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