Analiza CFD ryzyka wiatrowego obiektu handlowego
Strona główna/Powietrze i wiatr/Nasze projekty/Zabezpieczenie obiektu handlowego
Projekt · Powietrze i wiatr

Zabezpieczenie obiektu handlowego —  ryzyko wiatrowe.

Analiza CFD ryzyka wiatrowego w narażonych sklepach Leroy Merlin: zabezpieczenie strefy załadunku, składowania i ruchu pieszych.

Projekt
Obiekt handlowy — ryzyko wiatrowe
Rok
2025
Klient
Leroy Merlin
Lokalizacja
Południe / południowy zachód — Francja
Typologia
Powietrze i wiatr
Porozmawiajmy o projekcie

Zabezpieczenie obiektu handlowego wobec ryzyka wiatrowego

Eksperci analizy przepływów na narażonych terenach zewnętrznych

EOLIOS wspiera zarządców w opanowaniu skutki wiatru na ich obiektach. Na przestrzeniach składowania, załadunku, ruchu lub pracy na zewnątrz nasze kompetencje pozwalają wskazać strefy wrażliwe, zrozumieć mechanizmy przyspieszania, kanalizowania i wpadania wiatru oraz zaproponować konkretne rozwiązania na rzecz komfortu, bezpieczeństwa i ciągłości eksploatacji.

Trzy analizy przeprowadzono w sklepach Leroy Merlin na południowym zachodzie i południu Francji, gdzie wiatr stanowi rzeczywiste ograniczenie eksploatacyjne. Wspólny mianownik: wiatr nie działa równomiernie, lecz koncentruje się w pewnych strefach wrażliwych.

Celem nie jest stwierdzenie obecności wiatru, lecz zrozumienie, jak oddziałuje on z budynkiem, jego wejściami, przestrzeniami składowania i bliskim otoczeniem.

Najważniejsze — Trzy sklepy Leroy Merlin na południu i południowym zachodzie Francji, gdzie wiatr jest rzeczywistym ograniczeniem eksploatacyjnym: audyt na obiekcie zestawiony z anemometrem, wiatr bazowy Eurokod EN 1991-1-4, symulacja CFD strefy załadunku i składowania oraz wiatrochrony o kontrolowanej przepuszczalności, które filtrują wiatr i osłaniają strefę o zasięgu około 10 razy ich wysokości.

3 sklepy
analizowane obiekty Leroy Merlin (południe i południowy zachód)
4,5 m/s
próg uciążliwości użytkowej (chodzenie powyżej 8 m/s)
10× wysokości
strefa osłonięta z podwiatru wiatrochronu
Klient Leroy Merlin 3 obiekty · południe i południowy zachód Eurokod EN 1991-1-4 Audyt na obiekcie + anemometr Wiatrochron · kontrolowana przepuszczalność

Gdy wiatr staje się czymś więcej niż dyskomfortem

Uporządkowane podejście

Analiza opiera się na: audycie na obiekcie (zjawiska w warunkach rzeczywistych, ograniczenia eksploatacyjne); analizie meteorologicznej (kierunki i prędkości wiatru); określeniu wiatru według Eurokodu na wejściu obszaru obliczeniowego; analizie CFD (prędkości, ciśnienia, zjawiska); oraz sformułowaniu zaleceń technicznych wraz ze wsparciem na etapie projektowania.

Porównanie rozwiązania wyjściowego i zoptymalizowanego
Porównanie rozwiązania wyjściowego i zoptymalizowanego

Warunki pracy i komfort przepływowy

Na obiektach wielkopowierzchniowych wiatr staje się ograniczeniem eksploatacyjnym, gdy koncentruje się na strefach pracy, ruchu lub składowania: utrudnia przemieszczanie się, unosi pył i lekkie przedmioty, może przesuwać lub uszkadzać narażony sprzęt. Część zastosowań jest zaburzona już przy 4,5 m/s, a stabilność chodzenia może być zagrożona powyżej 8 m/s.

Strefy składowania (składy materiałów, przestrzenie na zapleczu, otoczenie wjazdów logistycznych) okazały się szczególnie wrażliwe: ekspozycja na wiatry dominujące, otwarte otoczenie po stronie nawietrznej, efekty kanalizowania i przepływ powietrza wzmocniony otwieraniem drzwi.

Skala Beauforta — prędkości i możliwe aktywności
Skala Beauforta — prędkości i możliwe aktywności

Określenie wiatru bazowego według Eurokodu

Bazowa prędkość Vb,0 odpowiada rzadkiemu zdarzeniu wiatrowemu (okres powrotu około 50 lat), mierzonemu przez 10 minut na wysokości 10 m nad gruntem na terenie otwartym, zgodnie z strefowaniem Eurokodu. Koryguje się ją współczynnikiem kierunkowym (Cdir) , jak i o współczynnikiem sezonowym (Cseason), aby uzyskać prędkość bazową Vb.

Definicja — bazowa prędkość Vb,0

Prędkość wiatru rzadka (okres powrotu około 50 lat), mierzona przez 10 minut na wysokości 10 m nad gruntem na terenie otwartym, odczytywana ze strefowaniem Eurokodu. Służy jako znormalizowany punkt wyjścia, korygowany następnie współczynnikami kierunku, sezonu, rzeźby terenu i szorstkości.

Rzeźba terenu (współczynnik orograficzny Co) oraz szorstkości terenu (współczynnik Cr) modyfikują następnie prędkość w zależności od wysokości, dając realistyczny logarytmiczny profil prędkości. Wiatry porywiste, uwzględniające intensywność turbulencji, uzupełniają analizę o ostrzejszy poziom obciążeń.

Normowe mapy strefowania wiatrowego Francji (Eurokod 1)
Normowe mapy strefowania wiatrowego Francji (Eurokod 1)
Parametry szorstkości terenu (Eurokod 1)
Parametry szorstkości terenu (Eurokod 1)

Modelowanie obiektów i symulacja

Model 3D powstaje na podstawie rysunków, obserwacji na obiekcie, dokumentacji fotograficznej i zdjęć lotniczych, a następnie obejmuje otoczenie terenu w promieniu wystarczająco dużym, aby uwzględnić efekty zasłonięcia, kanalizowania i odchylenia strumienia.

CFD symuluje przepływy na siatce zagęszczonej w strefach wrażliwych, z modelem turbulencji dobranym do złożonych geometrii; zbieżność obliczeń jest kontrolowana, aby zapewnić wiarygodną podstawę analizy.

Model 3D przystosowany do CFD — sklep w Perpignan
Model 3D przystosowany do CFD — sklep w Perpignan

Analiza obserwowanych zjawisk

W trzech sklepach zaburzenia wynikają ze sposobu, w jaki zabudowa, otwory, narożniki i rzeźba terenu organizują przepływy. Symulacje ujawniają efekty kanalizowania, lokalnego przyspieszenia, wpadania i opływania, które koncentrują obciążenia w kilku kluczowych sektorach — najbardziej wrażliwe są strefy załadunku i składowania.

Definicja — efekt kanalizowania

Gdy wiatr zostaje przewężony między bryłami zabudowy lub wzdłuż elewacji, przyspiesza i może wypadać gwałtownie. W połączeniu z efektami wpadania i opływania zjawisko to koncentruje nadmierne prędkości w kilku kluczowych sektorach obiektu.

Ślady prądu wokół budynku
Ślady prądu wokół budynku
Przekrój prędkości na budynku
Przekrój prędkości na budynku
Ślady prądu uderzające w elewację
Ślady prądu uderzające w elewację

Przypadek Perpignan i zestawienie z rzeczywistością

W Perpignan strefa załadunku wykazywała wyraźne przyspieszenie: opływając elewację północną, strumień przewężał się, a następnie wypadał gwałtownie, wywołując efekt nagłego podmuchu mogący zachwiać równowagą klientów. Przed sformułowaniem zaleceń EOLIOS zestawił symulację z rzeczywistością, wykonując pomiary anemometrem: strefy najbardziej narażone według CFD odpowiadały sektorom rzeczywiście odczuwanym, co czyni CFD prawdziwym narzędziem wspomagania decyzji.

Warto zapamiętać — w Perpignan strumień wzdłuż elewacji północnej wywołuje efekt nagłego podmuchu mogący zachwiać równowagą klientów. Rozwiązania korygujące wymiaruje się więc indywidualnie i potwierdza pomiarami anemometrycznymi na obiekcie.

Symulowane odwzorowanie strefy krytycznej (Perpignan)
Symulowane odwzorowanie strefy krytycznej (Perpignan)

Wpływ wiatrochronów

Rozmieszczenie i zasada działania

Wiatrochrony nie blokują wiatru całkowicie: filtrują go, aby ograniczyć lokalne przyspieszenia i turbulencje. Zależnie od obiektu mają postać konstrukcji o kontrolowanej przepuszczalności albo rozwiązań roślinnych (żywopłoty). Dobrze rozmieszczony wiatrochron osłania strefę o zasięgu około 10 razy jego wysokości z podwiatru. Nie ma rozwiązania standardowego: każdy obiekt wymaga rozwiązania o własnej wysokości, długości i rozmieszczeniu.

Definicja — wiatrochron

Rozwiązanie o kontrolowanej przepuszczalności (ekran techniczny lub żywopłot), które nie blokuje wiatru, lecz go filtruje, ograniczając przyspieszenia i turbulencje. Dobrze rozmieszczone osłania strefę o zasięgu około 10 razy jego wysokości z podwiatru.

Zasada działania wiatrochronu — strefa osłonięta na 10× wysokości
Zasada działania wiatrochronu — strefa osłonięta na 10× wysokości

Porównanie z rozwiązaniem wyjściowym

W stanie wyjściowym przepływy koncentrowały się przy wejściach, narożnikach budynku, otwartych ciągach ruchu i przestrzeniach składowania. Po wprowadzeniu wiatrochronów strumienie są odchylane, podnoszone lub rozpraszane wcześniej, po stronie nawietrznej, co znacznie zmniejsza lokalne przyspieszenia i wyraźnie stabilizuje te strefy — to konkretna poprawa funkcjonowania przestrzeni zewnętrznych i półotwartych.

Kompetencje: analiza komfortu i bezpieczeństwa wiatrowego w mieście
Porównanie przed i po zastosowaniu dobranego wiatrochronu
Porównanie przed i po zastosowaniu dobranego wiatrochronu
FAQ

Najczęstsze pytania

Ryzyko wiatrowe, wiatr bazowy Eurokodu i wiatrochrony na obiektach handlowych i logistycznych.

Dlaczego wiatr staje się ryzykiem na obiekcie handlowym?

Gdy koncentruje się na strefach pracy, ruchu lub składowania, wiatr utrudnia przemieszczanie się, unosi pył i lekkie przedmioty, może przesuwać lub uszkadzać narażony sprzęt. Dotyka wtedy bezpośrednio bezpieczeństwa użytkowników i ciągłości eksploatacji.

Od jakiej prędkości wiatr utrudnia eksploatację?

Część zastosowań jest zaburzona już przy 4,5 m/s, a stabilność chodzenia może być zagrożona powyżej 8 m/s (skala Beauforta). Te punkty odniesienia wiążą intensywność wiatru z jego konkretnymi skutkami dla użytkowników i operacji.

Czym jest wiatr bazowy według Eurokodu (Vb,0)?

To prędkość rzadka (okres powrotu około 50 lat), mierzona przez 10 minut na wysokości 10 m nad gruntem, wynikająca ze strefowania normowego i korygowana współczynnikami kierunku, sezonu, rzeźby terenu i szorstkości. Zobacz naszą kompetencję ciśnienie wiatru na budynki — Eurokod 1.

Jak działa wiatrochron?

Nie blokuje wiatru, lecz go filtruje dzięki kontrolowanej przepuszczalności (ekran lub żywopłot), ograniczając przyspieszenia i turbulencje. Dobrze rozmieszczony osłania strefę o zasięgu około 10 razy jego wysokości z podwiatru; wymiarowanie prowadzi się indywidualnie.

Czy CFD zestawiono z rzeczywistymi pomiarami?

Tak: w Perpignan pomiary anemometrem potwierdziły, że strefy najbardziej narażone w symulacji odpowiadały sektorom rzeczywiście odczuwanym. Zobacz też CFD: alternatywa dla badań w tunelu aerodynamicznym.

Podsumowanie

Podsumowanie wideo analizy

Analiza CFD ryzyka wiatrowego obiektu handlowego: wpływ wiatru na składowanie zewnętrzne i zabezpieczenie stref narażonych.

Podsumowanie wideo analizy · EOLIOS Ingénierie
Zobacz inne projekty

Nasze inne projekty Powietrze i wiatr.

Wszystkie projekty
Poznaj dziedzinę

Powietrze i wiatr: kontynuuj zwiedzanie.

Kompetencje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina Powietrze i wiatr w jednym miejscu.

CFDInżynierowie eksperci
20+Kraje działalności
R&DBadania i innowacje
Kontakt

Masz ryzyko wiatrowe do zabezpieczenia?

Najprościej porozmawiać o tym razem. Nasi inżynierowie odpowiedzą, proponując pierwszą ocenę techniczną.