的原因做了详细的分析。③电气火灾认定方法的研究线路电气火灾调查认定的研究和实践也主要围绕上述电气故障进行,其中短路电弧起火的认定受到高度重视[28][29] ;线路连线和插头导电片与插座之间接触不良及铜、铝线相接等所导致的“发热”而致使连线、插头处绝缘发生“热降解”到被“引燃”的发展过程在接触不良认定中也受到关注[30][31] ;另外,文献[32] 对绝缘材料受热老化、含碳绝缘材料在长期适度的曝热作用下可以具有导电性,电气设施布置不当对接地导体漏电等原因认定进行了研究。几乎在所有的建筑物火灾现场都可看到因为电线之间放电形成的电路熔痕。国外对电气火灾痕迹物证鉴定时很重视电路熔痕的鉴别[33] 。通过对火灾后电路导体的检查(即外观法)来判断熔痕特性, 并采用金相检验分析技术,以微观结构为基础,可以确定铜导线的熔痕是火灾加热所致还是电流通过导体发生高热而形成[34] 。 Lee E-P [35] 等专家发现在一次短路熔痕中存在石墨和无定形碳两种晶形, 而在二次短路熔痕中仅存在无定形碳一种晶形, 从而可以用来分辨一次短路和二次短路,并通过测定晶体中树枝状结晶臂间隔和氧化物浓度可以用来评估形成短路熔痕的环境温度。④电气火灾现场勘察方法的研究美国现行的《火灾和爆炸事故调查指南》[36] 从准备调查、现场检查、记录现场、收集和保存物证、分析事故、做出报告等多方面对火灾现场勘查的基本程序、重点部位、火灾燃烧蔓延痕迹特征、取证的要求等都作出了较为详细的描述,而且不断加以完善(目前为 2001 年版本) ,对进行事故调查有较好的指导作用。另外还专门针对电气火灾制定实施了《电气火灾事故调查指南》,从供电线路、配电设施、常用电器等的勘查,以及物证提取都作了规定。由于发达国家消防设施比我国更加普及完善,如美国建筑消防设施标准均高于我国标准要求,甚至家庭安装使用火灾自动报警、自动灭火装置都已经普及,