
Od utworzenia centrum treningowego w Poissy PSG doświadczał wysokich prędkości wiatru na boiskach profesjonalnych, co utrudniało treningi zawodnikom.
Od utworzenia nowego centrum treningowego w Poissy PSG borykał się z problemem wysokich prędkości wiatru na boiskach profesjonalnych, co utrudniało treningi zawodnikom.
EOLIOS Ingénierie wniósł kompetencje techniczne w zrozumienie i modelowanie przepływowe centrum treningowego PSG, wykonując analizy CFD.
Cel: zrozumieć przepływy, wskazać strefy najbardziej wietrzne i określić środki osłonowe zapewniające bezpieczeństwo, komfort i wyniki sportowe zawodnikom i sztabowi.
Najważniejsze — W centrum treningowym PSG w Poissy wysokie prędkości wiatru na boiskach profesjonalnych utrudniały zajęcia. EOLIOS połączył kampanię pomiarową na obiekcie (anemometry dostosowane do piłki nożnej, próby dymowe) z symulacji CFD, aby zlokalizować strefy nadmiernych prędkości, wykorzystać efekt zasłonięcia budynku od północy i zaproponować osłony (wiatrochrony, ekrany, zieleń) służące bezpieczeństwu, komfortowi i wynikom.
Najpierw kluczowe było zrozumienie kierunku i prędkości wiatru w lokalizacji. EOLIOS Ingénierie wykorzystał lokalne dane meteorologiczne i zdjęcia satelitarne, aby uzyskać pełny obraz. Następnie, dzięki zaawansowanym symulacjom CFD, firma zamodelowała warunki przepływu wiatru w centrum treningowym, uwzględniając cechy szczególne lokalizacji: budynki, boiska i ukształtowanie terenu w otoczeniu.
Analiza CFD wykonana przez EOLIOS pozwoliła na szczegółową analizę przepływu w centrum treningowym PSG i wokół niego. Analiza ta pozwoliła wykryć strefy o najsilniejszym wiatrze oraz czynniki, które do tego prowadzą. Na tej podstawie podjęto działania łagodzące wpływ wiatru na boiska treningowe.

Pomiar wiatru w centrum treningowym jest niezbędny, aby zrozumieć warunki aerodynamiczne, z jakimi zawodnicy mają do czynienia na zajęciach. EOLIOS prowadzi kampanię pomiarową z użyciem anemometrów przystosowanych do boisk piłkarskich, aby uzyskać cenne dane o zmianach prędkości i kierunku wiatru.
Pierwszym etapem jest pogłębiona analiza obiektu , pozwalająca wskazać strategiczne punkty montażu anemometrów: miejsca kluczowe na boiskach lub strefy o szczególnych warunkach wiatrowych. Specjaliści korzystają z oprogramowania do modelowania aerodynamicznego oraz lokalnych danych meteorologicznych, aby precyzyjnie wybrać te lokalizacje.


Głównym celem prób dymowych wynosi zwizualizować ruch powietrza na różnych wysokościach nad gruntem. Wykonywane za pomocą generatorów dymu wytwarzających widoczny dym, pozwalają wzrokowo obserwować, jak wiatr się przemieszcza i oddziałuje z otoczeniem.
Zebrane dane są następnie szczegółowo analizowane przez specjalistów EOLIOS, aby zrozumieć ruch wiatru, strefy turbulencji i silnych prądów powietrza. Informacje te są niezbędne do świadomych decyzji: zagospodarowania terenu, rozmieszczenia konstrukcji w otoczeniu czy wyboru metod treningowych dopasowanych do warunków wiatrowych.
Emisja widocznego dymu na obiekcie, aby obserwować w warunkach rzeczywistych tor wiatru na różnych wysokościach. Pozwalają skalibrować i zweryfikować symulacje CFD, konfrontując model z przepływem rzeczywiście odczuwanym.
W tej analizie dokładne odwzorowanie otoczenia ma bardzo duże znaczenie: ukształtowanie terenu odpowiada za zjawiska wiatrowe zachodzące na boiskach. Na przykład budynek w północnej części obiektu działa jak efekt zasłonięcia.
Budynek lub przeszkoda, która osłania od wiatru strefę położoną za nią. Tutaj budynek od północy osłania już część boisk: modelowanie określa ten efekt ilościowo, pozwalając go wykorzystać i skupić się na strefach nadal narażonych.


Komfort przepływowy dotyczy jakości powietrza i warunków wentylacji w przestrzeni zamkniętej lub zewnętrznej. Środowisko komfortowe pod tym względem sprzyja nie tylko dobremu samopoczuciu fizycznemu, ale też wydajności i ogólnemu zdrowiu.
Na boisku piłkarskim komfort przepływowy ma kluczowe znaczenie dla odczuć zawodników, wpływając na ich wyniki i samopoczucie. Dobra cyrkulacja powietrza pomaga regulować temperaturę otoczenia i odprowadzać ciepło ciała wytwarzane przy wysiłku. Jednak zbyt szybki przepływ jest niekorzystny dla uprawiania sportu i może być nieprzyjemny dla zawodników.
Warto zapamiętać — celem nie jest odcięcie całego wiatru, lecz opanowanie nadmiernych prędkości: umiarkowany przewiew pozostaje przydatny do odprowadzania ciepła przy wysiłku, natomiast zbyt szybki wiatr szkodzi grze i zaburza lot piłki.

Wyniki symulacji CFD boiska piłkarskiego dają cenny wgląd w zachowanie przepływu i turbulencji podczas meczu. Symulacje pomagają zrozumieć i optymalizować wyniki zawodników, analizując wpływ przewietrzania, warunków pogodowych i rozwiązań projektowych obiektu.
Uwzględnia się wiele czynników: geometrię boiska, cechy zawodników, prędkość i kierunek wiatru, temperaturę i wilgotność. CFD pozwala na przykład wyznaczyć strefy silnej turbulencji wpływające na lot piłki oraz przeanalizować wpływ otoczenia (budynki, drzewa) na przepływy, co pozwala świadomie projektować rozwiązania techniczne.
Istnieje kilka rozwiązań technicznych, zależnie od celu i ograniczeń obiektu:
Rozwiązania te można łączyć zależnie od potrzeb, uwzględniając lokalne warunki środowiskowe i wymagania klimatyczne.
Kompetencja: pomiar i symulacja komfortu wiatrowego w środowisku miejskimWiatr na boiskach, pomiary na obiekcie i komfort wiatrowy centrum treningowego.
Umiarkowany przewiew pomaga odprowadzać ciepło przy wysiłku, ale zbyt szybki wiatr pogarsza komfort, męczy zawodników i zaburza lot piłki. Zobacz naszą kompetencję modelowanie mikroklimatu obiektów sportowych.
Kampanią pomiarową na obiekcie: anemometry przystosowane do boisk rejestrują w sposób ciągły prędkość i kierunek, a uzupełniają je prób dymowych, które uwidaczniają przepływ. Dane te kalibrują symulację.
To budynek lub przeszkoda osłaniająca od wiatru strefę położoną za nią. Tutaj budynek od północy osłania już część boisk; symulacja określa ten efekt ilościowo, pozwalając skupić się na strefach nadal narażonych.
Bariery i parawany, zagospodarowanie zieleni (gęste szpalery), ściany wiatrochronne, ekrany i siatki albo forma i orientacja budynków. Łączy się je zależnie od obiektu i wiatrów dominujących.
Pomiary zakotwiczają model w rzeczywistości; CFD pozwala następnie przetestować scenariusze niemożliwe do odtworzenia na obiekcie. Podejście to opisujemy w CFD: alternatywa dla badań w tunelu aerodynamicznym.
Poznaj nasze kompetencje, projekty i opracowania techniczne, aby wyjść poza FAQ.
Analiza komfortu wiatrowego centrum treningowego PSG w Poissy: kampania pomiarowa anemometrami i próby dymowe, modelowanie CFD przepływów nad boiskami, wskazanie strefy nadmiernych prędkości i rozwiązania osłonowe (wiatrochrony, zagospodarowanie) optymalizujące warunki treningu.
Komfort pieszychKomfort pieszych — La Défense
Energetyka słonecznaWpływ wiatru — farma fotowoltaiczna
DachDach hotelu — Casablanca
FotowoltaikaKontrola erozji wietrznej — farma fotowoltaiczna
Komfort pieszychKomfort termiczny — szkoła
DachKomfort wiatrowy — dach
WysokościowiecWpływ wiatru — wysokościowiec — Caen
Jakość powietrzaJakość powietrza — dworzec RER Issy
BezpieczeństwoZabezpieczenie obiektu handlowego — ryzyko wiatrowe
WysokościowiecWpływ wiatru — Tours Olympiades — Paryż
Potencjał wiatrowyAnaliza wiatru — La Défense
WysokościowiecWieża Liberté — La Défense
Jakość powietrzaWychwytywanie pyłu zawieszonego — metro
Potencjał wiatrowyBalenciaga — potencjał wiatrowy
Kompetencje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina Powietrze i wiatr w jednym miejscu.
Najprościej porozmawiać o tym razem. Nasi inżynierowie odpowiedzą, proponując pierwszą ocenę techniczną.