
CFD-onderzoek naar de windhinder op het dakterras van een Parijs hotel: vergelijking van glazen windschermen om het comfort van de gasten te optimaliseren.
EOLIOS Ingénierie voerde een windhinderonderzoek voor het dakterras van een luxehotel in Parijs. Dit dakterras ligt in een dichte stedelijke omgeving, zal publiek ontvangen en moet ondanks de blootstelling aan wind een optimaal windcomfort bieden.
Zonder passende beschermingen kunnen windversnellingen of wervels door de vorm van het gebouw en de nabijheid van andere panden zones met hinder of zelfs gevaar voor de gebruikers opleveren.
Het doel: de impact van de wind op het terras kwantificeren en de doeltreffendheid beoordelen van een glazen windscherm in verschillende hoogten om het comfort van de gasten te verbeteren.
De kern — CFD-onderzoek naar de windhinder op het dakterras van een Parijs luxehotel, in dichte stedelijke omgeving: twee windregimes uit het westzuidwesten (3,5 en 8 m/s) en drie hoogten glazen windscherm (80, 100, 130 cm) vergeleken. De gekozen oplossing van 130 cm verlaagt de gevoelssnelheden met 30 tot 40 % tegenover 80 cm, met behoud van het panoramische uitzicht.
EOLIOS zette een CFD-simulatie in om de luchtstromingen rond het hotel te modelleren. Het 3D-model bootst het gebouw en zijn directe omgeving na — de naburige panden in de richting van de heersende wind — en ook alle inrichting van het dakterras (meubilair, borstwering, parasols), zodat alle obstakels die de luchtstroming beïnvloeden zijn meegenomen.
Evenwicht tussen voldoende natuurlijke ventilatie en beheerste luchtsnelheden op gebruikshoogte. Op een dakterras dat publiek ontvangt, bepaalt het rechtstreeks het genot en de veiligheid van zowel de zitplaatsen als de looproutes.

Île-de-France is niet de meest winderige regio, maar de heersende zomerwinden komen uit de sector west/zuidwest. Er werden twee windcondities gekozen: een gemiddelde wind van 3,5 m/s uit het westzuidwesten (250°), representatief voor een zomerbries, en een sterkere wind van 8 m/s uit dezelfde richting, een plausibel maar minder frequent geval, om een ongunstige situatie te beoordelen.
Weergave van de frequentie en de sterkte van de wind per richting op een locatie. Ze wijst de heersende regimes aan — hier het westzuidwesten in de zomer — om de te simuleren windcondities te kiezen en de beschermingen te oriënteren.
Voor elk daarvan werden drie configuraties glazen windscherm rond het terras getest: 80 cm, 100 cm en 130 cm hoog — de gevoelssnelheid dempen met behoud van het uitzicht.

Bij matige wind verlaagt deze hoogte de snelheden nabij de vloer (aanvaardbaar comfort ter hoogte van de tafels), maar de wind gaat snel om het obstakel heen: op gezichtshoogte ontstaat hinder, ook zittend. Bij aanhoudende wind is het windscherm van 80 cm duidelijk onvoldoende; wie staat of aan de rand zit, staat er sterk aan blootgesteld.
Transparante wand rond een terras om de wind te remmen zonder het uitzicht weg te nemen. De doeltreffendheid hangt vooral van de hoogte af: te laag en de wind gaat er op gezichtshoogte omheen; hoog genoeg en er ontstaat een beschut microklimaat.
Bij gemiddelde wind zijn de snelheden rond de zitplaatsen lager (voldoende comfort op het grootste deel van het terras). Bij sterke wind meten we een daling van ongeveer 15 tot 25 % van de gevoelssnelheden tegenover 80 cm, maar er blijven plaatselijke versnellingen boven de wand in de blootgestelde hoeken.
Met ~50 cm meer dan de oorspronkelijke leuning vormt de wand een echt windschild. De resterende snelheden worden zeer laag (maximaal comfort); bij sterke wind dalen ze met ongeveer 30 tot 40 % tegenover 80 cm. Boven de wand blijven enkele snelle luchtstroken bestaan, beperkt tot de zones hoog boven het terras.
Onthoud dit — het windscherm van 130 cm verzekert maximaal comfort, ook bij sterke wind, met behoud van het uitzicht; de resterende luchtstroken boven de wand blijven in de hoge zones en hinderen de zittende gebruikers niet.


Een hoger windscherm verbetert het windhinderaanzienlijk. Een glazen windscherm van 130 cm creëert een goed beschut microklimaat, waar lagere wanden hinderlijke luchtstromen doorlaten — en dat met behoud van het panoramische uitzicht (discreet glas).
EOLIOS adviseerde het plaatsen van een glazen wand van ongeveer 1,30 m rond het terras, om de windsnelheden te verlagen en een comfortabele zone te creëren. Zo kunnen de gasten het dakterras rustig gebruiken, ook op winderige dagen.
Knowhow: meting en simulatie van windcomfort in stedelijke omgeving
Met CFD-simulatiewerden de luchtstromingen rond het gebouw en de inrichting gemodelleerd om de zones met versnellingen en turbulentie aan te wijzen, onder twee windcondities (3,5 m/s en 8 m/s). Drie hoogten glazen windscherm (80, 100, 130 cm) werden vergeleken.
Hoe hoger de wand, hoe sterker de snelheden op zithoogte dalen: de configuratie van 80 cm blijft onvoldoende bij sterke wind, 100 cm levert beperkte winst, en de optimale oplossing van 130 cm verzekert maximaal comfort, ook in ongunstige omstandigheden, met behoud van het uitzicht en de vormgeving.
Windhinder, glazen windschermen en CFD-simulatie van een dakterras in de stad.
Op hoogte en in dichte stedelijke omgeving kunnen de vorm van het gebouw en de naburige panden hinderlijke of zelfs gevaarlijke versnellingen en wervels veroorzaken op een terras dat publiek ontvangt. De simulatie kwantificeert die effecten vóór de inrichting. Zie ook het project windhinder op het dakterras van een luxehotel in Casablanca.
Drie hoogten (80, 100, 130 cm) werden door simulatie vergeleken onder twee windregimes. Bij 80 cm gaat de wind op gezichtshoogte om het obstakel heen, 100 cm levert beperkte winst en 130 cm vormt een echt beschut schild.
Nee: de wanden zijn van discreet glas. De oplossing van 130 cm behoudt het panoramische uitzicht en creëert tegelijk een comfortabel microklimaat — winst voor comfort én vormgeving.
Twee regimes uit het westzuidwesten (250°): een gemiddelde wind van 3,5 m/s (zomerbries) en een sterkere wind van 8 m/s (minder frequente, ongunstige situatie), bepaald op basis van de windroos van de Parijse locatie.
Ze modelleert het gebouw, de omgeving en het terrasmeubilair om de snelheden op elk punt in kaart te brengen, zonder fysieke maquette. We beschrijven het nut ervan in ons dossier CFD als alternatief voor de windtunnel.
Verken onze expertise, projecten en technische dossiers om verder te komen dan deze vragenlijst.
CFD-onderzoek naar de windhinder op een dakterras in de stad: luchtsnelheden, windstoten en beschermende voorzieningen.
WindhinderWindhinder voor voetgangers — La Défense
Zonne-energieWindbelasting — zonnepark
DakterrasDakterras luxehotel — Casablanca
ZonneparkBeheersing van winderosie — zonnepark
WindhinderThermisch comfort — school
HoogbouwWindbelasting — hoogbouw — Caen
LuchtkwaliteitLuchtkwaliteit — RER-station Issy
VeiligheidWindgevaar — winkelcentrum
HoogbouwWindbelasting — Tours Olympiades — Parijs
SportWindhinder — trainingscentrum PSG
WindpotentieelWindonderzoek — La Défense
HoogbouwTour Liberté — La Défense
LuchtkwaliteitFijnstofafvang — metro
WindpotentieelBalenciaga — windpotentieel
CFD-expertise, opgeleverde projecten en technische dossiers: het hele vakgebied lucht & wind op één plek.
Het eenvoudigst is om er samen over te praten. Onze ingenieurs antwoorden met een eerste technische analyse.