Какое давление может выдержать череп

Крепость черепа и его сопротивление травмам

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.

крепость черепа

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»:

  1. Классификация повреждений черепа и головы
  2. Трещины и вдавления черепа
  3. Раздробление костей черепа
  4. Классификация степени повреждения и травмы черепа
  5. История изучения механизмов перелома черепа. Отдаленные переломы костей головы
  6. Теории повреждения черепа. Теория иррадиации Арана
  7. Теория сводов Фелице. Опыты Шварца по переломам черепа
  8. Эластичность черепа и его значение при переломах
  9. Крепость черепа и его сопротивление травмам
  10. Направление линий повреждения черепа при травмах

Источник

Какое давление может выдержать человеческий череп

Какое давление может выдержать человеческий череп

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).

Читайте также:  Какого давление на лед в стакане

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»

Источник

Поражающие точки человеческого тела: голова

Тело человека – это естественное его оружие, у которого есть масса частей, которыми можно поразить врага. Большинство из них расположено на руках, но есть и другие, расположенные по всему телу.

Поражающие точки головы

Удар макушкой. Верхушка черепа не лучшее оружие человека, так как удар головой приводит к сильной перегрузке шеи, а она не у всех людей сильная часть тела. Удар макушкой головы можно увидеть в футболе или американском футболе. Такая атака может быть эффективной, если противник застигнут врасплох, а удар нанесен в брюшную полость или пах. Хотя если есть выбор, лучше наносить удар другой частью тела.

Удар лбом. Поражающая часть находится в центре лобной кости, примерно на 5 см. выше бровей. Лобная кость очень прочная, настоящий «щит» в передней части черепа, способный не только выдерживать сильнейшие удары, но и наносить поражающие удары. Если вы видели фильмы с Жераром Депардье, можно увидеть, что это излюбленный приём его героев. Одними уз лучших считаются удары по носу и рту, они вводят противника в шоковое состояние, обильное кровотечение может стать дополнительным фактором, способным переломить исход схватки.

Затылок. Затылочная кость менее крепкая и удобная для удара, но в критической ситуации можно нанести удар затылком по носу, лицу, рту человека, схватившего вас сзади. Этот удар может причинить значительную боль и позволит вам действовать дальше.

Ударные части головы.

Удар головой по касательной.

Варианты ударов головой.

Подбородок. Костяной кончик нижней челюсти очень сильная часть человеческого тела, как и челюсть. Но так как челюсть связана с органами равновесия, ее редко используют для ударов. Но подбородком можно надавить на какую-либо слабую часть противника.

Зубы человека. Обычно используют верхние и нижние резцы, но можно использовать и коренные зубы. Это весьма мощное оружие, способное внести перелом в исход схватки, например: можно укусить врага за палец, если вам зажимают рот.

Ум, голос, глаза. Иногда схватку можно предотвратить с помощью обычного разговора – найдя «общий язык» с потенциальным противником. Пример: один молодой человек попал в часть с весьма «нездоровой атмосферой», но довольно неплохо устроился, так как обладал обширным багажом в сфере знания различных историй, анекдотов и т. п., став «душой кампании». Резкий, громкий, акцентированный крик способен вызвать деморализацию противника – он действует даже на животных. Так, описаны случаи, когда медведи умирали от разрыва сердца(фактически испуга) при неожиданной встрече с женщинами, когда те испускали такой визг, что он ввергал их в испуг, панику. Некоторые люди могут создать такое выражение лица или глаз, что выводили человека из равновесия, «из колеи».

Источник

Какой груз выдержит человеческий череп, прежде чем лопнет?

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).

Читайте также:  При каком давлении необходимо принимать лекарство

Сила удара Брюса Ли составляла около двух тонн, а существовал ли кто-нибудь ещё сильнее?

В спортивных ТВ шоу, в аттракционах и в спортивных залах по единоборству могут присутствовать измерители силы удара (рукой, ногой, головой). Конструкция этих измерителей в общем понятна. В физике же понятие «сила удара» однозначно не определено, так как включает в себе большое число свободных параметров из-за слова «удар». Например объект A с массой m и скоростью v сталкивается с неподвижным обьектом B бесконечной массы (стена). Сила удара (F) по определению равна изменению импульса объекта A за единицу времени: F=Δp/Δt, где Δt время взаимодействия (столкновения, удара) объектов A и B. Удар может быть упругим или неупругим.

Самый простой случай, это абсолютно упругий удар, когда Δp=2mv. Тогда остался один свободный параметр — время столкновения Δt. Из формулы силы видно, что при заданном Δp, сила удара F стремится к бесконечности, при Δt стремящегося к нулю. То есть правило каратистов — «более важна скорость удара чем масса кулака», имеет явный физический смысл. Но рука может быть защищена от повреждения (боксерская перчатка). Тогда время удара возрастает существенно и измерение силы будет смещено в меньшую сторону.

Переходить же к неупругим ударам, когда часть энергии поглощается стеной B (разрушается, нагревается), или объектом A (разрушение, повреждение, нагрев руки, ноги, головы), гиблое дело из-за огромной писанины с кучей новых параметром. А борцам это надо?

Избежать же всего этого можно если просто взять две пластины, прослоенные пъезодатчиком с выходом на цифровой анализатор. Время удара при этом можно не измерять. Небольшая калибровка для коррекции на время, и прибор «удар-цифра» готов. Он правда не будет совпадать с таким же, только пружинным в другом клубе, или с таким же, но с датчиком давления в соседней стране. Но в любом случае, такой прибор полезен для наблюдения за индивидуальным прогрессом. Но сравнение разных датчиков бессмысленно, из-за отсутствия абсолютной калибровки или т.н. эталона силы удара.

В интернете же можно очень быстро найти, что самый сильный удар в истории бокса имел Майк Тайсон, но мы то уже знаем, что это не абсолютная оценка. Это бокс, где перчатки замедляют удар. Так что у кого сильнее удар, у Тайсона или Ли, вопрос остаётся открытым.

Источник

Источник

Человеческий череп давление выдерживает

Какой груз выдержит человеческий череп, прежде чем лопнет?

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).

4 · Хороший ответ

Ровная платформа, на которой стою я, падает с высоты 1000 метров, умру ли я, если оттолкнусь и подпрыгну вверх за несколько метров до земли? Почему?

Вы будете падать с 1000 метров, приобретая ускорение в 10м/с^2. Вас просто расплющет при ударе об землю, потому как вы физически не сможете компенсировать прыжком свою конечную скорость падения перед столкновением.

4 2 · Хороший ответ

Умрёт ли человек от выстрела пневмата в висок?

До модерации автор также еще интересовался тем, какое оружие ему подойдет.

Итак, по вопросу:

Сам такой целью не задавался. Тесты не проводил. Соответственно, ни один висок не пострадал.

Результат будет зависеть от:

  1. Дульной энергии оружия (начальная кинетическая энергия пули в момент вылета из ствола)
  2. Калибра оружия (диаметр канала ствола и соответствующий пули)
  3. Начальной скорости пули
  4. Формы пули (шарообразная/остроконечная)
  5. Конкретного образца пневматического оружия (в частности, длины ствола)
  6. Дистанции от точки выстрела до цели (виска)
  7. Прочности височной кости. Как поведет себя пуля внутри (если пробьет кость) и какие повреждения причинит, предсказать невозможно.
    100%-ой гарантии быть не может, но шансы довольно неплохие.

Категория пневматического оружия — охотничье и спортивное с дульной энергией от 7,5 до 25 Дж, вполне может справится с этой задачей (нужно также учесть, что существуют образцы винтовок с дульной энергией около 280 ДЖ (. )). Но на ее приобретение и хранение требуется разрешение МВД. Существуют калибры 4,5; 5,0; 5,5; 6,35 мм, но бывают и больше: 7-12 мм. Калибр 9 мм позволяет охотиться не только на пернатую дичь, но и на крупную, весом 60-80 кг. Отсюда несложно сделать вывод, какие последствия могут произойти с человеком от попадания такой пули. Для сравнения, один из самых распространенных калибров огнестрельного оружия, также 9 мм. Умереть вероятно не обязательно от попадания в висок.

Читайте также:  Какое давление поднимается первым

А здесь наглядно видны последствия стрельбы (далеко не самой профессиональной) из не самого мощного оружия, калибр всего 4,5 мм. Думаю, что листовая сталь прочнее, чем височная кость.

Так что, если Вы решили заделаться киллером с пневматом, имея минимум проблем, то необходимо достигнуть возраста 18 лет, придти в оружейный магазин и попросить подобрать самую мощную винтовку с дульной энергией 7,5 Дж и калибра покрупнее. На такую категорию разрешение не нужно. Только вот стоить винтовка калибра 6,35 и дульной энергией до 7,5 Дж может 50-100К. Значит, можно попробовать 4,5 Дж где то в пределах 10К. Вот, как вариант. 7500 р.

И раз уж вопрос так поставлен, то теоретически, после выстрела в висок, человек может упасть, удариться головой об бордюр и умереть, например.

4 9 · Хороший ответ

Сила удара Брюса Ли составляла около двух тонн, а существовал ли кто-нибудь ещё сильнее?

В спортивных ТВ шоу, в аттракционах и в спортивных залах по единоборству могут присутствовать измерители силы удара (рукой, ногой, головой). Конструкция этих измерителей в общем понятна. В физике же понятие «сила удара» однозначно не определено, так как включает в себе большое число свободных параметров из-за слова «удар». Например объект A с массой m и скоростью v сталкивается с неподвижным обьектом B бесконечной массы (стена). Сила удара (F) по определению равна изменению импульса объекта A за единицу времени: F=Δp/Δt, где Δt время взаимодействия (столкновения, удара) объектов A и B. Удар может быть упругим или неупругим.

Самый простой случай, это абсолютно упругий удар, когда Δp=2mv. Тогда остался один свободный параметр — время столкновения Δt. Из формулы силы видно, что при заданном Δp, сила удара F стремится к бесконечности, при Δt стремящегося к нулю. То есть правило каратистов — «более важна скорость удара чем масса кулака», имеет явный физический смысл. Но рука может быть защищена от повреждения (боксерская перчатка). Тогда время удара возрастает существенно и измерение силы будет смещено в меньшую сторону.

Переходить же к неупругим ударам, когда часть энергии поглощается стеной B (разрушается, нагревается), или объектом A (разрушение, повреждение, нагрев руки, ноги, головы), гиблое дело из-за огромной писанины с кучей новых параметром. А борцам это надо?

Избежать же всего этого можно если просто взять две пластины, прослоенные пъезодатчиком с выходом на цифровой анализатор. Время удара при этом можно не измерять. Небольшая калибровка для коррекции на время, и прибор «удар-цифра» готов. Он правда не будет совпадать с таким же, только пружинным в другом клубе, или с таким же, но с датчиком давления в соседней стране. Но в любом случае, такой прибор полезен для наблюдения за индивидуальным прогрессом. Но сравнение разных датчиков бессмысленно, из-за отсутствия абсолютной калибровки или т.н. эталона силы удара.

В интернете же можно очень быстро найти, что самый сильный удар в истории бокса имел Майк Тайсон, но мы то уже знаем, что это не абсолютная оценка. Это бокс, где перчатки замедляют удар. Так что у кого сильнее удар, у Тайсона или Ли, вопрос остаётся открытым.

Источник

Человеческий череп давление выдерживает

Испытанию подвергнуто 6 черепов. Давление воспринималось с одной. стороны лобной костью, в области лобных бугров и надбровных дуг, с другой стороны — затылочной костью, в области затылочного бугра, кверху от него.

Наиболее постоянным повреждением является расхождение швов височной кости с теменной и затылочной костями, при этом сама височная кость, как правило, остаётся неповреждённой, а как бы сдвигается со своего места несколько книзу как в отношении мозгового, так и лицевого черепа.
В четырёх случаях из шести затылочная кость, при давлении черепа в передне-заднем направлении, получила трещину от места инсульта к основанию черепа.

В таким же проценте случаев наблюдалось повреждение клеток лабиринта решётчатой кости.
Значительное повреждение несёт основная кость — трещина на теле, перелом больших крыльев и крыловидных отростков.

Лобная кость получила лишь поверхностное повреждение (глухую трещину) также в четырёх случаях из шести.
Теменные кости при указанном направлении давления не страдают, если не считать одного случая, в котором отмечена небольшая трещина, как продолжение трещины затылочной кости.

Особенностью данной формы давления является отдалённое действие на верхнечелюстную кость, получившую в двух случаях совершенно идентичное повреждение — перелом через тело книзу от орбиты.

Давление во фронтальном направлении (с боков)

Испытанию подвергнуто 7 черепов. Череп устанавливался на выступающие части боковой поверхности. Давление обычно воспринималось областью теменных бугров, височной линией или сосцевидными отростками височных костей. При установке обращалось внимание на то, чтобы сконцентрировать давление в боковых задних отделах черепа, освобождая при этом от давления скуловую дугу, но иногда череп приходилось устанавливать и на скуловой дуге, если он в машине иначе не укладывался.

Характерной особенностью при боковом сжатии черепа является повреждение основной кости. Свод при этом воздействии почти не страдает, а всю тяжесть травмы получает основание черепа.

Как правило, наблюдается расхождение швов височной кости с теменной основной и скуловой по скуловой дуге. При этом височная кость как бы сдвигается со своего места несколько книзу от остальных костей, что в большей степени относится к передней части кости. Повреждение самих височных костей (продольные переломы пирамидок) имело место лишь в одном случае.

Повреждения основной кости при боковом сжатии постоянны и однообразны и являются самой тяжёлой травмой. Помимо расхождения по швам, здесь наблюдаются повреждения всех отделов основной кости (трещины, переломы, отрывы частей): в области синостоза, тела основной кости, больших крыльев, малых крыльев крыловидных отростков.
При боковом сжатии черепа нередко повреждается лабиринт решётчатой кости.

Повреждения затылочной кости при боковом сжатии наблюдаются редко. В черепе 25 мы имеем расхождение затылочно-теменного шва, а в черепе 31 — трещину чешуи.
В четырёх случаях из семи мы имеем повреждение теменных костей в виде трещин от теменных бугров (места приложения давления) к основанию черепа.

— Вернуться в оглавление раздела «Травматология»

Источник

Источник