Опыты с переломами черепа

Наряду с эластичностью в литературе уделено немало внимания исследованию крепости черепа и его костей.
Основные испытания крепости черепа сводятся к трём видам: сдавливанию, удару и разрыву. Последний вид выделяется в особую группу, приближающуюся к огнестрельным ранениям.
Для выявления сопротивляемости черепа при падающей силе (удар) проведено много исследований.
Тщательный эксперимент поставил Мессерер на специальном, сконструированном им аппарате: по двум вертикальным железным прутьям передвигают деревянную раму с укреплённой в ней тяжестью. Последнюю, благодаря этому, можно сбрасывать с разной высоты. Опыт проведён трёх видов: 1) удар по черепу, Лежащему на твёрдом основании, 2) удар по голове трупа при сидячем положении последнего, 3) сбрасывание самого черепа с разной высоты на твёрдое основание.
Игнатовский проверил ударные опыты Мессерера, исключив в своём исследовании влияние твёрдой подкладки при ударе. Игнатовский провёл опыт (54 случая) на головах трупов, укреплённых специальным приспособлением, так что любая часть головы могла быть подвергнута воздействию. Удар производился телами различной плоскости соприкосновения — 2, 3, 5 и 11 см в диаметре, различного веса —2, 5, 8 кг с высоты до 5 м, а также молотком. Сила удара вычислена по формуле: Р = hvs (сила удара равна произведению веса на высоту и скорость).
По Мессереру, минимальная сила, необходимая для перелома черепа при ударе, равняется от 3—6 кг при двустороннем воздействии, а при одностороннем — до 24 кг. По Игнатовскому — до 20 и более кг (на позвоночном столбе).
По нашим экспериментальным исследованиям крепости мацерированных черепов и голов трупов получены следующие данные. В отношении удара сопротивляемость головы в среднем в 5—6 раз больше сопротивляемости черепа. Так, череп повреждается при ударе грузом в 1 кг, падающим с высоты 1 м, тогда как голова при ударе грузом в 5 кг падающим с высоты 1 м, повреждается не всегда. Несомненно, что сопротивление головы живого человека должно быть много выше.
Сила человеческой руки равна 20—25 кг (по Клебе), поэтому вполне возможно повреждение головы ударом руки. Однако, как видно из практики, переломы черепа от удара невооружённей рукой встречаются редко. Повидимому, эластичность мягких тканей руки умеряет этот удар.
Крепость черепа на сдавление Мессерер измерил на гидравлическом прессе и получил следующую сопротивляемость:
В сагиттальном направлении (максимум/минимум/средняя) 1200/400/650
В поперечном направлении (максимум/минимум/средняя) 800/350/520
Мессерер считает, что в сагиттальном направлении голова выдерживает большее давление, чем во фронтальном.
Твёрдость же самой кости, по нашим данным, оказалась очень высокой: почти половина твёрдости цинка (метод Бринелля). Крепость же наружной и внутренней пластинок костей черепа одинакова. Отмечаемая хирургами большая ломкость внутренней пластинки черепа зависит от условия её положения. Опытами установлено (Люшка, Матвеев. Пауткин), что от ударов снаружи чаще ломается вогнутая внутренняя пластинка, а при обратных отношениях (например, огнестрельных ранениях) — наружная пластинка.
Эти положения подтверждены тождественностью химического состава обеих пластинок (Арнольд).
Такой цифровой материал не обеспечивает, конечно, точного определения крепости головы человека, так как она зависит от многих условий, в особенности при жизни, но всё же он даёт некоторую ориентировку в механизме повреждений черепа. Сила, необходимая для перелома черепа, меняется в зависимости от места воздействия. Так, имеются слабые (висок) и крепкие места (затылок).
В первых легче, чем во вторых, получается местное повреждение, а отдалённое, наоборот, чаще происходит при воздействии на крепкие места. Характер и размер переломов зависят от формы и величины ранящего тела. Чем меньше его поверхность, тем ограниченнее место повреждения. Чем короче время действия силы и чем меньше поверхность ранящего предмета, тем меньше это действие распространяется на окружающие части от места удара (пулевое ранение). Крепость черепа зависит ещё от архитектоники самих костей, от наличия защищающих кости оболочек (кожи, надкостницы, твёрдой мозговой оболочки) и характера соединения их с костью и т. д.
— Вернуться в оглавление раздела «Травматология»
Оглавление темы «Механизмы травмы черепа и головы»:
- Классификация повреждений черепа и головы
- Трещины и вдавления черепа
- Раздробление костей черепа
- Классификация степени повреждения и травмы черепа
- История изучения механизмов перелома черепа. Отдаленные переломы костей головы
- Теории повреждения черепа. Теория иррадиации Арана
- Теория сводов Фелице. Опыты Шварца по переломам черепа
- Эластичность черепа и его значение при переломах
- Крепость черепа и его сопротивление травмам
- Направление линий повреждения черепа при травмах
Источник
Иван Парфенов · 29 ноября 2016
8,5 K
Студентка медвуза, но историк в душе. Будущий великий ученый (возможно)
А вы не первый, кто задается подобным вопросом. Такие опыты уже проводились раньше. Для выявления сопротивляемости черепа при падающей силе (удар) проведено много исследований. Тщательный эксперимент поставил Мессерер на специальном, сконструированном им аппарате: по двум вертикальным железным прутьям передвигают деревянную раму с укреплённой в ней тяжестью. Последнюю, благодаря этому, можно сбрасывать с разной высоты. Опыт проведён трёх видов: 1) удар по черепу, Лежащему на твёрдом основании, 2) удар по голове трупа при сидячем положении последнего, 3) сбрасывание самого черепа с разной высоты на твёрдое основание. Игнатовский проверил ударные опыты Мессерера, исключив в своём исследовании влияние твёрдой подкладки при ударе. Игнатовский провёл опыт (54 случая) на головах трупов, укреплённых специальным приспособлением, так что любая часть головы могла быть подвергнута воздействию. Удар производился телами различной плоскости соприкосновения — 2, 3, 5 и 11 см в диаметре, различного веса —2, 5, 8 кг с высоты до 5 м, а также молотком. Сила удара вычислена по формуле: Р = hvs (сила удара равна произведению веса на высоту и скорость). По Мессереру, минимальная сила, необходимая для перелома черепа при ударе, равняется от 3—6 кг при двустороннем воздействии, а при одностороннем — до 24 кг. По Игнатовскому — до 20 и более кг (на позвоночном столбе).
Это не совсем оно. Мне интересно было узнать какой груз выдержит череп, если его (груз) положить сверху. Без… Читать дальше
Чем кастет опаснее кулака?
Я не могу утверждать с точностью эксперта, но считаю, что мой ответ будет иметь вес.
1) От чего зависит боль?
Если с одинаковой силой давить на руку иглой и пальцем, то болевая разница между ними будет явно ощутима. Из этого следует, что помимо силы на чувство боли влияет и площадь прикладываемой поверхности. Короче говоря, боль зависит от давления. Посмотрите на толщину его колечек. Теперь представьте руку с кастетом «вид сбоку». Колечки скорее всего будут выпирать. Уменьшена площадь — увеличено давление. (ударяющая поверхность кольц vs ударяющая поверхность кулака)
2) Чужой опыт.
По рассказам друга, его брат, приходя на «перерыв» в очередной потасовке, обычно просил зажигалку, либо ключи, которые вкладывал в кулак. Вроде умозрительно даже ясно почему, мол кулак сильнее сжать можно, тверже будет. Утверждать не стану. Это походит на ощущение того же сжатия, но уже челюсти. Кажется, что стискивая зубы мы будто это делаем слабее, чем если бы между ними находился предмет. Как известно, на одни лишь ощущения полагаться даже опасно, лучше 2) уточнить.
3) Очевидное.
Чем больше сила, тем сильнее удар. По второму закону Ньютона сила прямо пропорциональна массе объекта. Если умозрительно, то что будет больнее: летящий в лицо комок бумаги или камень? При том, что их скорости равны в момент удара. Давление зависит от силы. Чем больше масса, тем больше сила и тем больше давление.
Действительно ли, Гитлер боялся, что его ( его тело ) могут привезти в клетке на Красную площадь?
Говорят, что маршал Жуков обещал Сталину после победы привезти Гитлера в клетке на Красную площадь. Думаю, для красного словца, вряд ли бы, несмотря на все его военные преступления, такое бы произошло .
Боялся ли этого сам Гитлер? Сложно сказать, но на самом деле это не имеет особого значения. Если почитать книгу «Третий рейх на наркотиках» (автор Норман Олер), можно узнать, что Гитлер, особенно в последние годы войны, принимал сильные наркотики и был самым настоящим наркоманом. В основном это были опиаты, например оксикодон, синтетический аналог героина, но также и много других разных в-в. В последние месяцы своей жизни он спасался в бункере не только от бомбёжек, но и потому, что ему тяжело физически было его покинуть, у него развилась сильная паранойя и много всяких других неприятных побочек, например его раздражал яркий свет, тряслись руки. Так что у него в таком состоянии могло быть много страхов и безумных идей, относящихся к действительности или полностью мнимых. С другой стороны, наркотики создавали у него чувство эйфории, так что в отношении многих реальных угроз он тоже реагировал не всегда адекватно, и для окружающих его людей особенно в последние дни было очевидно, что он был сильно оторван от реальности.
В последние дни своей жизни ко всему прочему у него закончился запас наркотиков, а новые было не найти в условиях наступавшей Красной армии и окружённого Берлина. Так что в довершение ко всему он переживал ещё и сильнейшие ломки(ломки от опиатов одни из самых сильных и невыносимых). Поэтому помимо угрозы, скорее всего мнимой, оказаться на красной площади в клетке, у него были гораздо более серьёзные проблемы на тот момент, пережить ломки от опиодов, а также крушение своего рейха было по всей видимости очень очень сложно.
Прочитать ещё 3 ответа
Если я кину пёрышко на человека в вакууме, проломлю ли я ему череп?
Сотрудник научно-исследовательской группы Политехнического музея
Если с достаточно большой высоты, то да.
Самая большая скорость, которой может достигнуть объект, падая без сопротивления в гравитационном поле Земли, – это вторая космическая скорость, то есть скорость нужная также, чтобы улететь из этого гравитационного поля. Она равна 11200 м/с или 40320 км/ч. Масса пера составляет около 0.01 грамма, а значит его кинетическая энергия при падении со второй космической скоростью составит E = (m*v^2)/2 = (0.00001 кг*(11200 м/с)^2)/2 = 627.2 Дж. Для сравнения кинетическая энергия пули, вылетающей из дула 9 мм пистолета, составляет 519 Дж. Так что перо, особенно если оно падает острым концом вниз, вполне может нанести серьезную травму или даже пробить череп. Здесь, конечно, не учитывается очень много факторов, таких как плотность материалов, скорость торможения и площадь соприкосновения по которой рассеивается энергия удара, но, в общем случае, любая, даже очень маленькая вещь становится смертельной, если летит с достаточно большой скоростью. Именно поэтому даже маленькие кусочки космического мусора представляют огромную опасность на орбите, когда они врезаются во что-нибудь со скоростью в несколько километров в секунду.
Прочитать ещё 6 ответов
Сталкивались ли в истории фехтовальщики на шпагах, рапирах и саблях? Если нет, то почему? Если да, то кто побеждал?
Рапира возникла как тренировочное оружие, имитирующее шпагу. Поэтому врядли где-то кто-то специально воевал рапирой. Разве что пришлось защищаться неожиданно, вскочив ночью и схватив со стены, что там висело. Шансы на победу рапирой против других видов фехтовального оружия я бы оценил как минимальные. Конечно, мы для примера берем приблизительно одинаковый уровень подготовки бойцов. Но даже профессиональный фехтовальщик-рапирист с трудом разделается с варваром с саблей наголо. Уж слишком легковесное и слабое это оружие.
Сравнивать шпагу и саблю сложнее. Шпага — более хитрое, техничное оружие. Очень много вариантов нападающих и защитных действий. Сложнее уколоть, сложнее угадать направление, сложнее защититься. Нужно постоянно «играть» с дистанцией, обманными движениями.
Сабля мощнее и проще. Хороший саблист обладает молниеносной скоростью нанесения рубящего удара. В то же время саблист может наноситиь и колящие удары и биться саблей подобно шпаге.
Длительность спортивного поединка на саблях варьируется от 1-3 мин.
На шпагах — 5-10 мин. Это говорит также о стремительности сабли. Шпажист должен быть лучше подготовлен к бою, чем саблист. В реальном поединке саблиста и шпажиста я поставлю на саблиста.
В истории сабля имела другой вид, была жесче, шире клинок, острее, разных форм. Это убийственное рубящее оружие, легче чем меч.
В спортивных поединках эти виды оружия между собой не соревнуются из-за больших различий в правилах и оснащении.
Прочитать ещё 2 ответа
Источник
Введение
Согласно нашим исследованиям смертельная черепно-мозговая травма составляет 10% от всех экспертиз по г. Барнаулу. Из них ударное воздействие по голове (убийства и транспортная травма) составили 78,8%, остальные были представлены травмой от падения (падение с высоты и на плоскости – 11,2% и 10% соответственно). Из всего числа подобной травмы переломы костей черепа встречались в 52,4%. Обычно возникает необходимость дифференцировать действие широкой ударяющей поверхности при падении и ударе. В таких случаях чаще всего формируются идентификационно малопригодные линейные и паутинообразные переломы черепа. Необходимость установления различий подобных травм вызвана важностью решения этого вопроса для судебно-следственных органов. Однако до сих пор в экспертной практике весьма распространен шаблонный вывод о механизме формировании перелома «как от удара твердым тупым предметом, так и при падении и ударе о таковой».
Наша работа является продолжением этой давней судебно-медицинской дискуссии о возможностях дифференцировки повреждений возникающих при ударе и падении. Изучению подобных переломов черепа посвящено достаточно большое число работ [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Одни авторы объясняли различия в формировании переломов черепа, влиянием кривизны кости и приданым ускорением [7, 8], другие говорили о жесткости поверхности соударения и силе удара [9].
Основная часть
Берясь за решение этого вопроса, мы стремились получить внятное теоретическое обоснование возможностей решения этой проблемы, на основании которой можно было бы выработать экспертный подход для подобных исследований.
Любой перелом это результат взаимодействия свойств ударяющей поверхности (площадь, форма, твердость) и условий нагружения (масса, скорость, направление) с конструкционными (зона форма, рельефность) и локальными (плотность и кривизна компакты, толщина диплоэ) уровнями прочности черепа [10]. Анализируя основные составляющие возникновения переломов черепа, мы пришли к выводу, что растрескивание черепа в результате падения и удара о твердую поверхность в большей степени зависит от условий нагружения [11]. Большую роль в формировании морфологических особенностей переломов черепа играет его строение и в первую очередь степень его рельефности [12] (что требует отдельного рассмотрения).
Согласно данным теоретической механики, масса движущейся точки равна массе всего тела [13]. Следовательно, масса взаимодействующих объектов при ударе предметом по голове исчисляется килограммами, а при ударе головой в результате падения она уже соответствует многим десяткам килограммов.
Учитывая скорость нагружения при ударе и свободном падении (метры в секунду) очевидно, что она в обоих случаях меньше скорости отклика системы [14]. С учетом различий в массе головы можно легко сделать приблизительные расчеты их разрушающей энергии, которая будет различаться на порядок (в первом десятки, а во втором сотни джоулей).
Сравнивая направление нагрузки , что при ударе она всегда перерастает в инерционное ускорение головы, что постепенно гасит травмирующую энергию на уровне контактных деформаций. Тогда как при падении (из-за невозможности смещения опоры) мгновенно приложенная нагрузка затухает за счет инерции торможения. Это ведет к выраженной деформации всего черепа.
Экспериментальное подтверждение: Для имитации зон контакта от удара и падения по шару из пластической массы, наносили удар широкой плоским предметом большой твердости. Через 20см полета (не меняя скорости) шар упирался в преграду аналогичных характеристик. Начало движения было относительно плавным, а торможение сопровождалось зависанием шара на опоре. Изучение участков его остаточной деформации показало, что уплощение от первого (инерции ускорения) воздействия был в полтора раза меньше второго (инерции торможения). Кроме того, первый след сохранил некоторую округлость поверхности, тогда как второй был абсолютно плоским, а за пределами зоны контакта отмечалось волнообразное смятие образца. Все это доказывало, что объем деформации при ударе меньше и носит более локальный характер, нежели при падении.
Изучая морфологические особенности перелома черепа, было установлено, что любой перелом локально-конструкционного характера (при падении или ударе) имеет три зоны: прогиба, разрыва и участка сложных деформаций с расщеплением кости.
Таблица 1
Отличия линейных переломов, возникающих от удара и падения на плоскости
Условия | Показатели | прогиб | разрыв | расщепление |
Теменно-затылочная область | ||||
Удар | Длина (см) | До 2,0 | 3-4 | Перед max. кривизн. |
Отклонение (градус) | 900 | 870-530 | 510-420 | |
Падение | Длина (см) | 2,5-3,0 | 2-4 | После max. кривизн. |
Отклонение (градус) | 900 | 500-400 | Менее 400 | |
Теменно-височная область | ||||
Удар | Длина (см) | До 2,0 | 3-4 | Перед max. кривизн. |
Отклонение (градус) | 900 | 700-530 | 510-450 | |
Падение | Длина (см) | 2,5-3,0 | 2-4 | После max. кривизн. |
Отклонение (градус) | 900 | 520-470 | 510-450 |
В результате было установлено, что при ударе зона прогиба закономерно короче (до 2,0 см), чем при падении (более 2,0см), хотя длина зон разрыва у них примерно одинаковая. Зона расщепления при ударе всегда расположена перед областью максимальной кривизны кости, тогда как при падении на плоскости после этого участка, что представлено в таблице 1.
Представленные данные подтверждают, что в сравнении с падением на плоскости при ударном воздействии по голове повреждения носят более «локальный» характер.
Если при воздействии в теменно-затылочную и теменно-височную области формируется паутинообразный перелом, то независимо от варианта первичного растрескивания наблюдается картина, представленная в таблице 2.
Таблица 2
Отличия в расположении концентрических и дугообразных трещин паутинообразных переломов, возникающих от удара и падения
Условия | Виды трещин | Расположение |
Удар | Концентрическая трещина | До максимальной кривизны |
Магистральная радиальная | По плоским участкам | |
Падение | Концентрическая трещина | По максимальной кривизне |
Магистральная радиальная трещина | По участкам максимальной кривизны |
Из полученных результатов следует, что при ударе предметом по голове радиальные трещины обычно свободно распространялись на площади в пределах одной кости, редко вырываясь за ее пределы. Концентрические трещины обычно ограничивают распространение радиальных на плоском участке перед ребром жесткости свода черепа. Это выражается в меньшей площади паутинообразного перелома (от эпицентра удара до первого ряда концентрических трещин) при ударе, в сравнении с падением.
Кроме того, при падении на плоскости радиальные трещины легко распространяются вплоть до участков наибольшей кривизны (теменных бугров, височных линий), т.е. по самому ребру жесткости. Это позволяет зарождаться концентрическим трещинам дальше от места удара, что увеличивает площадь паутинообразного перелома первого порядка. От этих образований часто отходят дополнительные радиальные трещины второго порядка, часть из них распространяется на противоположную область черепа, также проходя через участки с максимальной кривизной кости.
Одним из значимых различий образования переломов при таких условиях является характер микроразрушения свода черепа. В результате удара от падения на своде микротрещины формировались как в местах непосредственного воздействия (теменно-затылочная и теменно-височная области), так и на отдалении (теменные бугры височные ямки).
Отмечено, что в отличие от падения удар формирует сравнительно меньшее количество микротрещин, и они расположены только в зоне контакта.
Другим значимым отличием падения являются изолированные трещины основания черепа в передней и средних черепных ямках.
Эти короткие трещины образуются в центральных областях передней черепной ямки с повреждением верхней стенки пазухи основной кости и в области обеих верхних стенок глазниц. Иногда эти трещины локализуются на теле и крыльях основной кости, реже на скате затылочной кости, надглазничных областях и решетчатой кости.
При ударе твердым тупым предметом в затылочную область подобные трещины не образуются.
Большое внимание следует уделять изучению магистральной трещины основания черепа. При падении она состоит из нескольких сливающихся трещин конструкционного характера, с общим направлением из центральных отделов основания черепа к месту контакта. Этот перелом как бы разделяет основание черепа на две половины, что напоминает перелом от сдавливания черепа. (У этих переломов действительно весьма схожий механизм уплощения черепа при контакте с встречающей опорой.)
При ударе, как правило, имеется лишь одна трещина локального характера, ориентированная от места контакта к основной кости. Нередко по ходу она может ветвиться, концы этих ответвлений затухают в естественных отверстиях или участках упрочения основания черепа.
Заключение
В дополнение к установленным различиям не следует забывать и о других возможных отличиях. Во-первых, удары обычно наносятся ограниченным объектом, что формирует разные варианты локальных переломов (дырчатый, вдавленный, и пр.) Тогда как падение происходит на относительно широкой плоскости и его характеризуют конструкционные переломы (линейные, паутинообразные). Во-вторых, если падение было на ограниченный объект, то обычно это сопровождается формированием скальпированных ран (из-за сферической формы свода черепа, относительно низкой скорости свободного падения, касательного направления вектора нагрузки). В-третьих, при падении на плоскости для формирования травмы мозгового черепа наиболее типичными следует считать падение навзничь – на спину (с ударом теменно-затылочной областью) или на бок (удар теменно-височной областью). Другие ситуации можно исключить, так как падение вперед лицом (ничком), обычно относится к координированным видам, что практически исключает формирование переломов мозгового черепа. Особое место занимает падение с большой высоты на теменные области головы, когда происходит осевое сдавливание головы между туловищем и встречающей опорой с формированием двух встречных паутинообразных растрескиваний свода и основания.
Таким образом, использование предлагаемых данных, позволит эксперту с высокой долей вероятности установить вид травмы и сделать вполне обоснованные выводы об условиях формирования перелома черепа.
Библиография
- Гедыгушев И.А. Судебно-медицинская оценка повреждений мягких тканей головы и костей свода черепа при установлении особенностей травмирующего тупого твердого предмета: Автореф. дис. канд.-М.., 1986
- Громов А.П.
Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника, грудной клетки). – М.: Медицина, 1979, 275с. - Крюков В.Н.
Механика и морфология переломов. – М: Медицина, 1986 г., 160 с. - Крюков В.Н. Основы механо-и морфогенеза переломов. – М.: Фолиум, 1995. – 232 с.
- Плаксин В.О. Судебно-медицинская оценка механизмов множественных переломов свода черепа при травме тупыми предметами: Дис. … д-ра мед. наук. – М., 1996. – 204 с.
- Попов В.Л.
Черепно-мозговая травма. – Л.: Медицина, 1988. – 240 с. - Волох Д.Ю. Судебно-медицинская оценка повреждений затылочной области головы при действии твердых тупых предметов – Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Москва, 1991. – 25 с.
- Дербоглав В.В.
Судебно-медицинская оценка повреждений костей черепа в зависимости от условий падения на плоскость и характера поверхности соударения: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 1975. – 22 с. - Якунин С.А. Дифференциальная диагностика повреждений теменно-затылочной области головы у практически здоровых лиц // Проблемы экспертизы в медицине. – 2002. – № 4. – С. 3-7.
- Шадымов А.Б. Анатомо-морфологическая характеристика черепа, как прочностной конструкции // Проблемы экспертизы в медицине. Научно-практический журнал. – Ижевск, 2005.-В1.-С. 9-14.
- Шадымов
А.Б. Переломы черепа. – Барнаул: 2009. – 332 с. - Шадымов А.Б. Судебно-медицинское определение механогенеза и идентификационной пригодности переломов черепа при основных видах внешнего воздействия // Дисс. Докт.мед.наук – Москва, 2006, 365с.
- Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М., Наука.,1967.478с.
- Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Курс физики полимеров. – под ред. Проф. С.Я. Френкеля. Л.: Химия, 1976. – 128 с.
References (transliterated)
- Gedygushev I.A. Sudebno-meditsinskaya otsenka povrezhdenii myagkikh tkanei golovy i kostei svoda cherepa pri ustanovlenii osobennostei travmiruyushchego tupogo tverdogo predmeta: Avtoref. dis. kand.-M.., 1986
- Gromov A.P. Biomekhanika travmy (povrezhdeniya golovy, pozvonochnika, grudnoi kletki). – M.: Meditsina, 1979, 275s.
- Kryukov V.N. Mekhanika i morfologiya perelomov. – M: Meditsina, 1986 g., 160 s.
- Kryukov V.N. Osnovy mekhano-i morfogeneza perelomov. – M.: Folium, 1995. – 232 s.
- Plaksin V.O. Sudebno-meditsinskaya otsenka mekhanizmov mnozhestvennykh perelomov svoda cherepa pri travme tupymi predmetami: Dis. … d-ra med. nauk. – M., 1996. – 204 s.
- Popov V.L. Cherepno-mozgovaya travma. – L.: Meditsina, 1988. – 240 s.
- Volokh D.Yu. Sudebno-meditsinskaya otsenka povrezhdenii zatylochnoi oblasti golovy pri deistvii tverdykh tupykh predmetov – Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – Moskva, 1991. – 25 s.
- Derboglav V.V. Sudebno-meditsinskaya otsenka povrezhdenii kostei cherepa v zavisimosti ot uslovii padeniya na ploskost’ i kharaktera poverkhnosti soudareniya: Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – M., 1975. – 22 s.
- Yakunin S.A. Differentsial’naya diagnostika povrezhdenii temenno-zatylochnoi oblasti golovy u prakticheski zdorovykh lits // Problemy ekspertizy v meditsine. – 2002. – № 4. – S. 3-7.
- Shadymov A.B. Anatomo-morfologicheskaya kharakteristika cherepa, kak prochnostnoi konstruktsii.//Problemy ekspertizy v meditsine. Nauchno-prakticheskii zhurnal. – Izhevsk, 2005.-V1.-S. 9-14.
- Shadymov A.B. Perelomy cherepa / Barnaul: 2009. – 332 s.
- Shadymov A.B. Sudebno-meditsinskoe opredelenie mekhanogeneza i identifikatsionnoi prigodnosti perelomov cherepa pri osnovnykh vidakh vneshnego vozdeistviya// Diss. Dokt.med.nauk – Moskva, 2006, 365s.
- Targ S.M. Kratkii kurs teoreticheskoi mekhaniki. M., Nauka.,1967.478s.
- Bartenev G.M., Zelenev Yu.V. Kurs fiziki polimerov. – pod red. Prof. S.Ya. Frenkelya. L.: Khimiya, 1976. – 128 s.
Источник