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歩行者の足跡の向き。 旅行のヒント

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歩行者の足跡をたどるオリエンテーリング 裸足の足跡によって人のおおよその身長が決まることを覚えておく必要があります。 一般人の裸足の長さは身長の約1/6~1/7です。

裸足のフットプリントに基づいて高さをより正確に決定するには、次の計算を使用できます。 設置面積の長さが 23 cm までの場合は、この数値に 7 を掛け、24 ~ 27 cm の場合は 6,5 を掛け、28 cm 以上の長さの場合は 6 を掛けます。

靴底のフットプリントに基づいて高さを決定するには、指定された数値を掛ける前に、シューズがクロムの場合はフットプリントの長さから 2 cm、ターポリンと牛革の場合は 3 cm、ターポリンと牛革の場合は 4 cm を引く必要があります。フェルトでできており、スリッパを履いている場合は1cmです。 たとえば、牛革の靴の足型の長さは 23 cm です。23 cm から 3 cm を引いて 7 を掛けると、その足型が属する人の身長 (140 cm) になります。 )。 得られる結果は 12 ~ 15 cm の間で異なります。たとえば、ある人の身長は 182 cm、足跡は 30 cm、足は靴を履いていますが、靴の種類を判断するのは困難です。 30cmから2cmを引いた28cm×6で168cmとなり、改正を考慮して通過者の身長は168~183cmと判断します。

歩幅は身長、年齢、速度によって異なり、平均歩幅は 0.75 メートルです。 裸足の足跡から、たこ、傷跡、扁平足など、その人に固有の特別な兆候を検出できます。

フットプリントを正しく読み取るには、通常のフットプリントがどのように形成されるかを知る必要があります。 人が歩くとき、足跡を地面に残します。 まず、前足のかかとに重点を置き、次に徐々に体重を足全体に移し(靴底の跡が土に刻まれます)、最後につま先で押します。 、体が前に進むように強制されます。

人が左利きの場合、右のステップは左よりも長く、角度と幅は左よりも小さくなります。 機械工、大工、建具屋として肉体的に働く人の多くは、いわゆる十字線が特徴です。

歩くときの道形成のメカニズムを知れば、人または人のグループがどこを移動したかを判断することは難しくありません。

人の動きの方向を判断する最も簡単な方法は、次の標識を利用することです。

  • 折れた枝の端(動きの場所)は、原則として、動きとは反対の方向に向けられます。
  • 足跡の最大の深さは、人が前進するためにある種の押しを行うのはつま先であるため、移動方向を向いているその部分に発生します。
  • 土壌の移動は、原則として、トラックの前面から進行方向と反対の方向に発生します。
  • 前進する靴から土の滴が落ち、その滴の鋭い端が人の動きの方向に向けられます。
  • 粘性のある土壌では、トラックの壁に垂直な溝または傷が形成され、上端が進行方向に曲がっています。
  • 凍ったまたは乾燥した泥の上の痕跡、硬い雪の地殻は亀裂に囲まれており、その鋭い端は移動方向に向けられています。
  • 個々の小さな土の塊が進行方向の前方に投げられ、砂や雪の足跡に向かって足が深く沈むと、進行方向と反対側に小さな土のロールが形成されます。
  • 砕かれた草は進行方向に傾き、小石、土の塊、その他の物体も進行方向に向かって前方に移動します。
  • 水たまりや湿地(エリア)を通過した後、濡れた跡や土の粒子が土壌に残ります。 人が溝やその他の障害物を飛び越えた場合、押して着地した跡がはっきりと見えます。 近くで見つかった折れた茂みの枝は、進行方向を示しています。
  • 人が背中を後ろにして移動すると、通常の歩行中に移動方向を決定するすべての標識が逆の順序で有効になります。 これは、かかとが前方、つま先が後方になるように新しい靴底を靴または裸足に取り付ける場合にも当てはまります。 後退するとき、人は選択した方向を維持することが難しく、周囲を見回して動きの「コース」を変更する必要があるため、通常、動線は真っ直ぐではなく、曲がりくねって壊れています。 ステップの長さは通常よりやや短く、ステップの幅は広くなります。これは、安定性を高めるために足を大きく開くためです。
  • 人間はかかとを内側に、つま先を外側に向けて足を置きますが、クマはその逆を行うため、クマの足跡を追うのは困難です。

動きの方向を決定するときは、個々のランダムな標識が誤解を招く可能性があるため、相互に補完するいくつかの標識を考慮する必要があります。

人が立つと、その足跡がかかとの奥深くに押し付けられます。 歩くとき、人はかかとから靴下へと転がるかのように、常にかかと、足の裏、靴下の跡を残します。 ランニング中、足の一部(ほとんどの場合靴下)のみが痕跡として残ります。

人が左利きでない場合、右のステップは長くなり、右のステップの角度と幅は左よりも小さくなります。人が左利きの場合は、逆の状況が発生します。

視界が悪い状況では人間や動物が直進できないのは、体の非対称構造によって説明されます。 人間は片足でもう一方の足よりも長く歩き、船頭は筋肉の発達が異なるため片手でより強く漕ぎます。 動物の歩幅は不均一で、鳥の羽ばたきは不均一で、横に運ぶことができます。

人は前進するにつれて、特徴的な痕跡を残します。 足跡を注意深く調査すれば、通過した人のおおよその数を知ることができます。

人間の移動メカニズムのこれらの要素はそれぞれ、痕跡の形成と土壌への影響の観点から独自の特徴を持っており、これらは移動の方向、残された痕跡の年齢、および移動の方向を決定する上で重要です。その人自身に関する何らかの情報を得る。

靴底のフットプリントには、アウトソール (靴のつま先を含む)、中間部分、ヒール (かかと) の XNUMX つの部分があります。 痕跡形成のメカニズムの簡単な説明から、土壌上の痕跡の痕跡は決して同じではないことは明らかです。 人が一種の押しを行い、体を前方に動かすのはつま先であるため、つま先の領域の足跡の深さは最大になります。 かかと部分のフットプリントの深さも中央部分よりも大きくなります。 跡が残る土壌の性質も重要です。

「足から足へ」の動きは、通常、つま先またはかかとの跡の領域に跡の二重の印象を作成し、跡の深さは通常よりもはるかに大きくなります。

足跡から、人の移動方向だけでなく、その人に関するその他のデータも判断できます。 運動選手、狩猟者、軍人はほとんどの場合、均等な歩幅で、精力的に後ろを押しながら歩きます。 これらの人々の歩行の要素は安定しており、途中の障害物は、原則として、移動中に決定的に克服されます。 人が荷物を運んでいる場合、安定させるために足を幅広に互いに平行に置き、歩幅は小さくなります。

極度に疲れていたり、病気や怪我をした人が足を引きずっています。 「引きずり」(足を置くときにかかとを引きずることによって残される跡)は、通常、「引きずり」(脚を上げるときにつま先によって残される跡)よりも長くなります。 人が負傷した場合、地面に滴や血痕がなくても、それは必然的に彼の足跡に反映されます。 原則として、動線は途切れたり、曲がりくねったり、横に段差ができたり、時間を刻んだ跡があったり、横たわったり、這ったり、座ったり、木や他の物体に支えられて止まったりする場合があります。 人が足を引きずっている場合、病気の(怪我をした)脚の歩幅は健康な脚の歩幅よりも著しく短くなり、病気の脚の軌跡は不鮮明で部分的になります(靴下の跡のみ) )。 疲れたり負傷したりした人(高齢者も同様)は、途中で遭遇した障害物を飛び越えることはせず、障害物を迂回し、しばしば立ち止まって休憩します。

後押しの顕著な兆候がないこと、短い歩幅はゆっくりとした慎重な歩行を示し、逆に、つま先で強く押して深い跡を残し、幅の広い歩幅(85〜90 cm)は、その人が走っていました。

靴のフットプリントには、次の個々の機能があります。

  • 足型サイズ(全長、アウトソールの長さ、ヒール、アウトソールの幅、ヒールと中間部、アウトソールの厚さ、ヒールの高さ)
  • つま先のプリントの形状 (鋭い、長方形、細長い、長方形の広い、丸い幅)、アウトソールの後端 (直線、面取り、凹面、図形)、かかとの前端 (直線、凹面、凸面、図形) );
  • 靴底のレリーフパターンの刻印の存在;
  • 靴底の構造的特徴(爪、縫い目、かかと、ひび割れ、擦り傷)を反映したプリントの形状、サイズ、位置。

たとえば、同じ規格で作られたミリタリースタイルのブーツには、同じ跡が残るはずです。 しかし、よく見て測定すると、同じサイズのブーツを他のブーツと区別する特徴を見つけることができます。 さまざまなスタイルの民間靴にはさらに個性的な特徴があります。

人にはそれぞれ独自の姿勢(胴体、頭、腕の通常の位置)があります。 また、本人には目に見えず、それを隠したいという本人のコントロールを実際にはコントロールできない習慣も数多くあり、タバコに火をつける、吸い殻を消す、額にしわを寄せる、眉をひそめる、目を閉じる、といったその人特有のやり方が挙げられます。口を丸める、唇をすぼめる、まばたきする、体を掻く、その他の自動化された無意識の動作を実行します。 したがって、誰でも自分の本当の歩き方、姿勢、しぐさを隠すことは困難です。 経験豊富な追跡者 (プロのタイガハンターなど) は、人の足跡や残したゴミに基づいて、その人の体格や状態だけでなく、その人の性格や習慣についても知ることができます。

そのため、軍事情報将校は、人間の痕跡、乗り物、人々が使用した物体の形成の性質について十分な知識を持っていることが求められます。

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