RU2723422C1 - Способ крепления лба забоя тоннеля - Google Patents

Способ крепления лба забоя тоннеля Download PDF

Info

Publication number
RU2723422C1
RU2723422C1 RU2019123522A RU2019123522A RU2723422C1 RU 2723422 C1 RU2723422 C1 RU 2723422C1 RU 2019123522 A RU2019123522 A RU 2019123522A RU 2019123522 A RU2019123522 A RU 2019123522A RU 2723422 C1 RU2723422 C1 RU 2723422C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tunnel
wells
anchors
forehead
face
Prior art date
Application number
RU2019123522A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Олегович Лебедев
Анатолий Григорьевич Протосеня
Максим Анатольевич Карасев
Никита Андреевич Беляков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"
Priority to RU2019123522A priority Critical patent/RU2723422C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723422C1 publication Critical patent/RU2723422C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D11/00Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings in situ, e.g. by assembling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D9/00Tunnels or galleries, with or without linings; Methods or apparatus for making thereof; Layout of tunnels or galleries

Abstract

Изобретение относится к опережающему анкерному креплению горных выработок из призабойного пространства и может быть использовано при строительстве станций метрополитена глубокого заложения в слабоустойчивых грунтах, а также в горнодобывающей промышленности и тоннелестроении. Технический результат заключается в предотвращении развития деформаций пород в призабойной зоне тоннеля, уменьшении объема работ по бурению скважин для установки анкеров и времени проходки тоннеля, а также повышении надежности опережающего анкерного крепления лба забоя и безопасности работ в забое при строительстве станций метрополитена глубокого заложения закрытым способом работ. Согласно заявляемому способу из призабойного пространства тоннеля производят бурение горизонтальных скважин, параллельно оси тоннеля, через слой торкретбетона лба забоя тоннеля. Затем производят установку фиберглассовых анкеров и их цементирование в скважинах. После армирования лба забоя тоннеля, осуществляют разработку грунта с помощью механических средств, при этом скалывают фиберглассовые анкеры с обеспечиванием сохранности зацементированных анкеров с длиной не менее 0.6-0.8 диаметра тоннеля. Затем производят крепление лба выработанного забоя слоем торкретбетона. Через слой торкретбетона производят бурение новых горизонтальных скважин параллельно оси тоннеля, при этом обеспечивают смещение новых скважин относительно пробуренных ранее скважин, на расстояние не менее трех диаметров скважины. В результате бурения новых скважин образуется зона перехлеста с минимальной длиной зоны перехлеста скважин равной 0.6 диаметра тоннеля. В новых скважинах устанавливают фиберглассовые анкеры и цементируют их. 3 ил.

Description

Изобретение относится к опережающему анкерному креплению горных выработок из призабойного пространства и может быть использовано при строительстве станций метрополитена глубокого заложения в слабоустойчивых грунтах, а также в горнодобывающей промышленности и тоннелестроении.
Известен способ сооружения тоннелей, содержащий операцию разработки грунта комбайном или буровзрывным методом, операцию сооружения крепи (установку анкеров, арок и сеток, укладку бетона или набрызгбетонирование (торкретбетонирование)), операцию транспортировки разработанного грунта и материалов крепления (Справочник инженера-тоннельщика, М.: Изд. «Транспорт», 1992. - С.157, 159, 188, 193, 350).
Недостаток данного способа заключается в отсутствии или больших неточностях инженерно-геологических прогнозов. Неожиданная встреча проходкой тектонического разлома (зоны резкого снижения прочности грунта) чревата возможностью аварий.
При проходке тоннелей большого сечения в слабоустойчивых грунтах, актуальна задача выбора эффективной крепи лба забоя. Проявления горного давления в забое тоннелей можно представить тремя типичными случаями деформаций: а) локальные вывалы изо лба забоя в результате раздавливания грунта сжимающими напряжениями; б) отслоение или сползание крупных блоков породы в результате смещения, сдвига; в) продавливание потолочины слабоустойчивых грунтов в забой под действием веса верхних слоев грунта (Трушко В.Л., Шоков А.Н. Геомеханическое обоснование устойчивости лба забоя выработок большого сечения в протерозойских глинах // Записки Горного института. Т. 195, Санкт-Петербург. 2012. - С. 146-148). В связи с этим, представляется интерес конструкций временной крепи лба забоя.
Известен способ опережающего крепления грунта с использованием самонарезающих стержней и стержней из стеклопластика (Патент Японии JP 3851590, опубл. от 2007 г.). С помощью пустотелой конструкции, имеющей на конце расширяющийся хвостовик, и самонарезающих стержней формируют предварительные скважины. Затем посредством муфт привода подсоединяют трубчатый стеклопластиковый анкер. Анкер вставляют во внутреннее отверстие длинной забивной штанги, закрепленной на бурильном станке, с последующим заполнением шпура фиксирующим материалом. Основным недостатком данного способа является противоречие между оптимальным расположением анкера (перпендикулярно стенке выработки) и невозможностью достичь этого при прямолинейном бурении.
Известен способ крепления лба забоя, заключающийся в опережающим крепление с использованием фиберглассовых анкеров, размещаемых в скважинах, пробуренных в разрабатываемом грунте (Маслак В.А. Опыт обеспечения устойчивости забоя и кровли при строительстве выработок в протерозойских глинах // Записки Горного института. Т. 183, Санкт-Петербург. 2009. - С. 297-299). Однако, эффективность и устойчивость лба забоя зависит от достаточно большого количества конструктивно-технологических параметров крепления выработки и горно-геологических характеристик грунта.
Известен способ закрепления анкеров, включающий ввод штанги анкера в скважину и подачу в нее по гибким шлангам закрепляющего раствора под высоким давлением (В.Н. Семевский, В.М. Волжский, О.В. Чумофеев, А.П. Широков, Г.И. Кравченко, Б.К. Чукан, С.И. Этингов. Штанговая крепь. М. Недра, 1965, с. 51, рис. 56).
Недостатком способа является отсутствие операции по выводу воздуха из скважины в момент нагнетания закрепляющего раствора. В связи, с чем необходимо дополнительное время для его удаления через трещины в массиве. Это обстоятельство исключает использование быстротвердеющих составов со сроком схватывания 20-25 с. Кроме того, нагнетание закрепляющего раствора в скважину с установленным в ней анкером предопределяет использование скважин с диаметром, значительно большим, чем диаметр штанги анкера. В противном случае при малых кольцевых зазорах подать вязкие растворы становится весьма затруднительно.
Известен способ установки анкера в скважину, заключающийся в удалении воздуха из скважины путем заполнения ее закрепляющим раствором через инъектор в объеме, равном разности объема скважины и объема анкера, вводимого в скважину, после чего удаляют инъектор и вводят через клапан герметизатора часть анкера, который перемещают совместно с герметизатором вдоль скважины до упора (Заявка РФ №94039804, опубл. от 10.08.1996 г.).
Способ опережающего крепления горных выработок с помощью анкеров, включающий бурение опережающих скважин и установку в них анкеров, например из стеклопластика, с последующим заполнением скважин фиксирующим раствором, при котором за контуром предполагаемого забоя и за зоной опорного горного давления из призабойного пространства осуществляют бурение шпура криволинейно к продольной оси будущей выработки с выходом криволинейного шпура в ту же выработку, в забой или призабойное пространство с другой или с той же стороны, размещают в шпуре гибкий анкер и закрепляют его с обоих концов с возможностью натяжения анкера в шпуре (Патент РФ №2556749, опубл. от 20.07.2015, Бюл. №20). Однако, данный способ крепления горных выработок является для крепления лба забоя технически сложно реализуемым и дорогостоящим вследствие криволинейности скважины и малой площади крепления зоны предполагаемого забоя.
Способ строительства станционных тоннелей с малыми осадками земной поверхности, включающий сооружение опережающей крепи вдоль продольной оси тоннеля с установкой в скважинах инъекционных фиберглассовых (стекловолоконных) анкеров в лбе забоя и последующим послойным срезанием их по мере продвижения забоя, что обеспечивает постоянную жесткую связь породы забоя с массивом и не позволяет смещаться грунтовому массиву впереди тоннеля и над тоннелем в выработанное пространство (Патент РФ №2485318, опубл. от 20.06.2013, Бюл. №17).
Применение фиберглассовых анкеров вместо металлического арматурного стержня дает ряд неоспоримых преимуществ:
- значительно упрощается процесс разработки грунта, т.к. выработка не загромождается обнажающимися и выступающими из забоя арматурными стержнями, что ведет к высокой технологичности и безопасности проведения работ.
- отпадает необходимость в срезке металлической арматуры с применением газовой резки или специального электроинструмента, и, как следствие, необходимость использования газа в закрытом пространстве, либо, что значительно повышает безопасность ведения работ.
- появляется возможность вести проходческие работы с раскрытием выработки на полное сечение. При раскрытии выработки на полное сечение становится возможным возводить временную крепь в полном объеме непосредственно после выемки грунта. Это приводит к тому, что конструкция временной крепи быстрее вступает во взаимодействие с прилегающим массивом и воспринимает на себя горное давление, что, в свою очередь, снижает деформации дневной поверхности.
Однако в данном способе не определен способ выбора месторасположения и оптимального количества необходимых скважин для инъекционных анкеров, их длин и выбора месторасположения, а также их крепления в скважинах и параметры перехлеста скважин, что может привести к неоправданному увеличению объема работ по бурению скважин и времени проходки тоннеля или снижению надежности опережающего крепления горных выработок с помощью анкеров, вследствие недостаточного их количества или длины.
Технический результат, который может быть получен при применении данного изобретения, заключается в предотвращении развития деформаций пород в призабойной зоне тоннеля, уменьшение объема работ по бурению скважин для установки анкеров и времени проходки тоннеля, а также повышение надежности опережающего анкерного крепления лба забоя и безопасности работ в забое при строительстве станций метрополитена глубокого заложения закрытым способом работ.
Для достижения данного технического результата в предлагаемом способе крепления лба забоя тоннеля, включающем сооружение опережающей крепи вдоль продольной оси тоннеля с установкой в скважинах инъекционных фиберглассовых анкеров во лбу забоя и последующим послойным срезанием их по мере продвижения забоя, согласно изобретению, на первом этапе производят сухое бурение горизонтальных скважин параллельно оси тоннеля, распределенных в зависимости от характеристик грунта по плоскости забоя в пределах 0.5-0.8 анкеров на 1 м2 сечения тоннеля, длину анкеров принимают максимально возможной в зависимости от технических характеристик бурового оборудования, но равной не менее двух диаметров тоннеля, на втором этапе, когда вся плоскость лба забоя обурена, производят установку фиберглассовых анкеров и их цементирование в скважинах, затем после армирования лба забоя тоннеля, осуществляют разработку грунта с помощью механических средств, при этом скалывают фиберглассовые анкеры и снимают грунт на глубину заходки, с обеспечением сохранности концов зацементированных в грунте анкеров длиной не менее 0.6-0.8 диаметра тоннеля, на третьем этапе производят крепление лба забоя, а также прилегающего свода и стен призабойного пространства слоем торкретбетона с последующим возведением (бетонированием) постоянной обделки свода и стен тоннеля в призабойном пространстве, четвертым этапом производят, через слой торкретбетона лба забоя тоннеля, новое бурение горизонтальных скважин параллельно оси тоннеля, при этом обеспечивают смещение новых скважин относительно пробуренных ранее скважин, на расстояние не менее трех диаметров скважины, и перехлест новых скважин с ранее пробуренными, с минимальной длиной перехлеста скважин равной 0.6 диаметра тоннеля, в новых скважинах устанавливают фиберглассовые анкеры и цементируют их.
Введение в предлагаемый способ крепления лба забоя тоннеля последовательного выполнения нескольких этапов, характеризующихся тем, что на первом этапе производят бурение горизонтальных скважин параллельно оси тоннеля с плотностью 0.5-0.8 анкеров на 1 м2 сечения тоннеля и длиной анкеров не менее двух диаметров тоннеля, на втором этапе производят установку фиберглассовых анкеров и их цементирование в скважинах, с последующей разработкой грунта с помощью механических средств путем скалывания фиберглассовых анкеров и снятия на глубину заходки, с обеспечением сохранности концов зацементированных в грунте анкеров длиной не менее 0.6-0.8 диаметра тоннеля, на третьем этапе производят крепление лба забоя, а также прилегающего свода и стен призабойного пространства слоем торкретбетона с последующим бетонированием постоянной обделки свода и стен тоннеля в призабойном пространстве, четвертым этапом производят новое бурение горизонтальных скважин параллельно оси тоннеля с обеспечением смещения новых скважин относительно пробуренных ранее скважин, на расстояние не менее трех диаметров скважины, и перехлестом новых скважин с ранее пробуренными, с минимальной длиной перехлеста скважин равной 0.6 диаметра тоннеля, позволяет получить новое свойство, заключающееся в возможности в предотвращения развития деформаций пород в призабойной зоне тоннеля и уменьшения объема работ по бурению скважин для установки анкеров и времени проходки тоннеля за счет определения оптимального количества скважин, а также повышения надежности опережающего анкерного крепления лба забоя и безопасности работ в забое при строительстве станций метрополитена глубокого заложения закрытым способом работ за счет определения минимальных значений длин анкеров, плотности распределения анкеров по сечению плоскости забоя и параметров перехлеста анкеров, при этом данные минимальные значения параметры анкеров и плотности их распределения по сечению плоскости забоя обеспечивают постоянную жесткую связь породы забоя с окружающим массивом и не позволяют смещаться грунтовому массиву впереди тоннеля и над тоннелем в выработанное пространство.
Предлагаемый способ крепления лба забоя тоннеля поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен общий вид конструкции забоя тоннеля при строительстве станций метрополитена глубокого заложения закрытым способом работ в продольном разрезе, на фиг. 2 - чертеж поперечного разреза фрагмента тоннеля с опережающим анкерным креплением лба забоя, на фиг. 3 - чертеж поперечного разреза фрагмента тоннеля с перехлестом анкеров.
Согласно заявляемому способу из призабойного пространства 1 тоннеля 2 производят бурение горизонтальных скважин 3, параллельно оси тоннеля 2, через слой торкретбетона 4 лба забоя тоннеля 2. Затем производят установку фиберглассовых анкеров 5 и их цементирование в скважинах 3. После армирования лба забоя тоннеля 2, осуществляют разработку грунта с помощью механических средств (на рис. не показан), при этом скалывают фиберглассовые анкеры 5 и снимают грунт на глубину заходки 6, обеспечивающей сохранность зацементированных анкеров 5 с длиной не менее 0.6-0.8 диаметра тоннеля 2. Затем производят крепление лба выработанного забоя слоем торкретбетона 7, а также прилегающего свода и стен призабойного пространства 1 с последующим возведением (бетонированием) постоянной обделки свода и стен тоннеля 2 в призабойном пространстве 1. Через слой торкретбетона 7 лба забоя тоннеля 2 производят бурение новых горизонтальных скважин 8 параллельно оси тоннеля 2, при этом обеспечивают смещение новых скважин 8 относительно пробуренных ранее скважин 3, на расстояние не менее трех диаметров скважины. В результате бурения новых скважин 8 образуется зона перехлеста 9 ранее пробуренных скважин 3 и новых скважин 8, с минимальной длиной зоны перехлеста 9 скважин равной 0.6 диаметра тоннеля. В новых скважинах 8 устанавливают фиберглассовые анкеры 10 и цементируют их.
Источники информации
1. Справочник инженера-тоннельщика, М.: Изд. «Транспорт», 1992. - С. 157, 159, 188, 193,350.
2. Трушко В.Л., Шоков А.Н. Геомеханическое обоснование устойчивости лба забоя выработок большого сечения в протерозойских глинах // Записки Горного института. Т. 195, Санкт-Петербург. 2012. - С. 146-148.
3. Патент Японии JP 3851590, опубл. от 2007 г.
4. Маслак В.А. Опыт обеспечения устойчивости забоя и кровли при строительстве выработок в протерозойских глинах // Записки Горного института. Т. 183, Санкт-Петербург.2009. - С. 297-299.
5. В.Н. Семевский, В.М. Волжский, О.В. Чумофеев, А.П. Широков, Г.И. Кравченко, Б.К. Чукан, С.И. Этингов. Штанговая крепь. М. Недра, 1965, с. 51, рис. 56.
6. Заявка РФ №94039804, опубл. от 10.08.1996 г.
7. Патент РФ №2556749, опубл. от 20.07.2015, Бюл. №20.
8. Патент РФ №2485318, опубл. от 20.06.2013, Бюл. №17 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ крепления лба забоя тоннеля, включающий сооружение опережающей крепи вдоль продольной оси тоннеля с установкой в скважинах инъекционных фиберглассовых анкеров во лбу забоя и последующим послойным срезанием их по мере продвижения забоя, отличающийся тем, что на первом этапе производят сухое бурение горизонтальных скважин параллельно оси тоннеля, распределенных в зависимости от характеристик грунта по плоскости забоя в пределах 0.5-0.8 анкеров на 1 м2 сечения тоннеля, длину анкеров принимают максимально возможной в зависимости от технических характеристик бурового оборудования, но равной не менее двух диаметров тоннеля, на втором этапе, когда вся плоскость лба забоя обурена, производят установку фиберглассовых анкеров и их цементирование в скважинах, затем после армирования лба забоя тоннеля, осуществляют разработку грунта с помощью механических средств, при этом скалывают фиберглассовые анкера и снимают грунт на глубину заходки, с обеспечением сохранности концов зацементированных в грунте анкеров длиной не менее 0.6-0.8 диаметра тоннеля, на третьем этапе производят крепление лба забоя, а также прилегающего свода и стен призабойного пространства слоем торкретбетона с последующим возведением постоянной обделки свода и стен тоннеля в призабойном пространстве, четвертым этапом производят, через слой торкретбетона лба забоя тоннеля, новое бурение горизонтальных скважин параллельно оси тоннеля, при этом обеспечивают смещение новых скважин относительно пробуренных ранее скважин, на расстояние не менее трех диаметров скважины, и перехлест новых скважин с ранее пробуренными, с минимальной длиной перехлеста скважин, равной 0.6 диаметра тоннеля, в новых скважинах устанавливают фиберглассовые анкеры и цементируют их.
RU2019123522A 2019-07-19 2019-07-19 Способ крепления лба забоя тоннеля RU2723422C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123522A RU2723422C1 (ru) 2019-07-19 2019-07-19 Способ крепления лба забоя тоннеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123522A RU2723422C1 (ru) 2019-07-19 2019-07-19 Способ крепления лба забоя тоннеля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723422C1 true RU2723422C1 (ru) 2020-06-11

Family

ID=71095982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019123522A RU2723422C1 (ru) 2019-07-19 2019-07-19 Способ крепления лба забоя тоннеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723422C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1550157A1 (ru) * 1988-05-17 1990-03-15 Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений Способ сооружени тоннел
SU1580014A1 (ru) * 1988-06-07 1990-07-23 Грузинский политехнический институт им.В.И.Ленина Способ охраны горной выработки
RU2128773C1 (ru) * 1997-04-21 1999-04-10 Кузбасский государственный технический университет Способ крепления горных выработок со слабыми породами кровли анкерной крепью
RU2348811C1 (ru) * 2007-07-06 2009-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов" ФГУП "Гипроцветмет" Способ крепления горных выработок
CN101892844A (zh) * 2009-05-20 2010-11-24 深圳市海川实业股份有限公司 一种超前锚杆支护的隧道crd开挖方法
RU2485318C1 (ru) * 2012-01-25 2013-06-20 Константин Петрович Безродный Способ строительства станционных тоннелей с малыми осадками земной поверхности

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1550157A1 (ru) * 1988-05-17 1990-03-15 Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений Способ сооружени тоннел
SU1580014A1 (ru) * 1988-06-07 1990-07-23 Грузинский политехнический институт им.В.И.Ленина Способ охраны горной выработки
RU2128773C1 (ru) * 1997-04-21 1999-04-10 Кузбасский государственный технический университет Способ крепления горных выработок со слабыми породами кровли анкерной крепью
RU2348811C1 (ru) * 2007-07-06 2009-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов" ФГУП "Гипроцветмет" Способ крепления горных выработок
CN101892844A (zh) * 2009-05-20 2010-11-24 深圳市海川实业股份有限公司 一种超前锚杆支护的隧道crd开挖方法
RU2485318C1 (ru) * 2012-01-25 2013-06-20 Константин Петрович Безродный Способ строительства станционных тоннелей с малыми осадками земной поверхности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101834847B1 (ko) 미니 파이프루프를 이용한 친환경 터널 갱구부 시공방법
KR101054380B1 (ko) 터널굴착공법
CN107060803B (zh) 一种利用管幕注浆的隧道施工方法
EP3942154B1 (en) Method and system of constructing an underground tunnel
CN109653750B (zh) 一种tbm改造洞室扩挖设计方法
CN102587915A (zh) 人工假顶下诱导崩落采矿方法
WO1999028595A1 (fr) Procede de construction a structure de type 'squelette de baleine' pour tunnel a section importante
WO2000032906A1 (fr) Procede de construction en arete de sardine pour tunnel de grande section
KR101536209B1 (ko) 강관 다단 그라우팅 장치를 이용한 개착 및 natm 혼합 굴착 터널 시공방법
KR102215505B1 (ko) 터널 전주면 완전 차수 갱내 선지보 터널 시공 방법
CN109184752A (zh) 一种煤矿用穿越老窑采空区的支护结构及其支护方法
CN113605893A (zh) 一种预充填完全沿空掘巷围岩控制方法
RU2723422C1 (ru) Способ крепления лба забоя тоннеля
KR20090011442A (ko) 쉬트 파일을 이용한 터널 굴착 공법 및 이에 의한 터널구조물
KR101612522B1 (ko) 터널 시공공법
JPS6149473B2 (ru)
JP5012149B2 (ja) 地山の支持構造及び地山の支持方法
RU2451180C1 (ru) Способ опережающего крепления кровли при выемке целика между выработками, заложенными бетоном
Zhang et al. Experimental study ON the joint application OF innovative techniques for the improved drivage OF roadways at depths over 1 KM: a case study
RU2580124C1 (ru) Способ создания защитного экрана в кровле проектируемых горных выработок (варианты)
JP7434046B2 (ja) 支保工ユニット、及び鋼製支保工建込方法
RU2607131C1 (ru) Способ разработки мощных пологопадающих рудных залежей на больших глубинах
CN219932191U (zh) 巷道竹混支护结构
RU2796992C1 (ru) Способ разработки наклонных и крутопадающих рудных тел средней мощности
RU2444624C1 (ru) Способ интенсивной отработки пологих угольных пластов механизированными комплексами без предварительной проходки подготовительных выработок