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水力自動翻板閘歷史較為悠久,自 20 世紀 50年代末我國就開始對水利自動翻板閘進行了大量的研究。至 20 世紀 60 年代,在翻板閘的工作原理、施工方法、適用環境等方面均取得了大量的突破性進展。位于甘肅臨夏回族自治州積石山縣的吹麻灘河城區段河道治理工程,由 9 個水力自動翻板閘構成,河道斷面寬度 45 m ~57 m,全河道 9 座翻板閘按一字型布置,兩側翼墻與河堤相連接 [26] 。進入 2000年后,為解決水利自動翻板閘的一些固有缺陷,加入了液壓控制系統,***翻板閘能夠自由
調節啟閉與開度,使該工程在運行方式上更加趨于完善。重慶璧山縣八塘鎮蹬子坪堰改造工程旨在將水電站上游的固定溢流堰改造為滿足行洪要求的活動性攔水閘。由于水力自控翻板閘門在洪水期被樹枝等大型漂移物卡住的情況頻繁發生,導致閘門無法正常啟閉,直接影響行洪時期的安全穩定運行,因此采用人工控制與水力自動控制相結合的水力液壓雙控翻板閘,工程跨度 54 m,分為9 扇,高度2. 5 m,建成后泄流通暢,解決了固定堰洪水期間雍水嚴重的問題[27] 。翻板閘的設計及生產要求較為簡單,基本所有水工閘門廠均可以自行設計生產,亦沒有***相關限制,因此在設備生產上造價相對較低,當資金預算相對較低時是一種較為適合選擇的閘門 [28] 。
液壓閘發源于安徽池州,
通過不斷摸索研究并與 2006 年應用于實際工程的一種閘門類型。截止2018 年,國內已建成 800 余座此類工程,擴張時期年建設量可達百余座,如汾河中下游蓄水工程、齊齊哈爾勞動湖水系治理工程、晉城市沁河河道治理工程、浙江省紅浦江千秋橋項目工程、北京豐臺弧形液壓壩工程等。由于其市場潛力大,結構相對簡單,因此自池州開發以來,各地紛紛以早期液壓閘為雛形,生產設計出了多種液壓閘。由于支撐角度大,在水利計算時風險較小,甚至一些非水利專業的生產廠也可以自主設計制造。迄今為止液壓閘閘高達到 5 m,位于湖南炎陵縣,建于 2009 年,壩長為38m,共 7 扇。最長的液壓閘建于 2016 年,整體工程長為240 m,壩高為4 m,位于遼寧海城市[29 -32] 。由于市場準入條件低,在實際工程應用中也出現了質量參差不齊的現象,如工程普遍在運行 1 年后發生了液壓缸漏油現象,行洪期支撐桿無法解鎖導致的行洪安全重大問題均影響了該類產品的進一步推廣應用。