
Sinds de aanleg van hun trainingscentrum in Poissy kampte PSG met hoge windsnelheden op de professionele velden, waardoor trainen voor de spelers lastig werd.
Sinds de aanleg van hun nieuwe trainingscentrum in Poissy kampte PSG met hoge windsnelheden op de professionele velden, waardoor trainen voor de spelers lastig werd.
EOLIOS Ingénierie bracht haar technische expertise in bij het begrijpen en stromingstechnisch modelleren van het trainingscentrum van PSG, met CFD-onderzoek.
Het doel: de stromingen begrijpen, de meest winderige zones aanwijzen en beschermende maatregelen bepalen die veiligheid, comfort en prestatie voor de atleten en de staf verzekeren.
De kern — In het trainingscentrum van PSG in Poissy hinderden hoge windsnelheden op de professionele velden de trainingen. EOLIOS koppelde een meetcampagne op de locatie (voor voetbal geschikte anemometers, rookproeven) aan CFD-simulatie om de zones met snelheidspieken te lokaliseren, de windschaduw van het noordelijke gebouw te benutten en beschermingen voor te stellen (windschermen, panelen, groen) ten dienste van veiligheid, comfort en prestatie.
Eerst was het cruciaal de windrichting en windsnelheid op de locatie te begrijpen. EOLIOS Ingénierie gebruikte plaatselijke meteogegevens en satellietbeelden om een volledig beeld te krijgen. Vervolgens modelleerde het bureau met geavanceerde CFD-simulaties de stromingsomgeving van het trainingscentrum, met inbegrip van de specifieke kenmerken van de locatie: gebouwen, speelvelden en het omliggende reliëf.
Het CFD-onderzoek van EOLIOS maakte een gedetailleerde stromingsanalyse in en rond het trainingscentrum van PSG mogelijk. Die analyse liet toe de zones met de sterkste wind op te sporen en de factoren die daaraan bijdragen. Op basis daarvan werden maatregelen genomen om de impact van de wind te beperken op de trainingsvelden.

De windmeting in het trainingscentrum is essentieel om de aerodynamische omstandigheden te begrijpen waarmee de spelers tijdens hun sessies te maken krijgen. EOLIOS voert een meetcampagne uit met anemometers die specifiek voor voetbalvelden geschikt zijn, wat waardevolle gegevens oplevert over de variaties in windsnelheid en windrichting.
De eerste stap is een grondige analyse van de locatie om de strategische opstelpunten voor de anemometers te bepalen — sleutelposities op de velden of zones met bijzondere windomstandigheden. De experts baseren zich daarbij op aerodynamische modelleringssoftware en de plaatselijke meteogegevens om die plaatsen nauwkeurig te kiezen.


Het hoofddoel van de rookproeven is de luchtbewegingen zichtbaar te maken op verschillende hoogten boven het maaiveld. Ze worden uitgevoerd met rookgeneratoren die zichtbare rook produceren, zodat visueel te volgen is hoe de wind zich verplaatst en met de omgeving samenwerkt.
De verzamelde gegevens worden vervolgens in detail geanalyseerd door de experts van EOLIOS, om de windbewegingen, de turbulentiezones of sterke luchtstromen te begrijpen. Die informatie is essentieel voor onderbouwde keuzes: inrichting van het terrein, opstelling van de omliggende constructies of de keuze van trainingsmethoden die bij de windomstandigheden passen.
Het uitstoten van zichtbare rook op het veld om in werkelijke omstandigheden het traject van de wind op verschillende hoogten te volgen. Ze kalibreren en valideren de CFD-simulaties door het model te toetsen aan de werkelijk ervaren stroming.
In dit onderzoek is de nauwkeurige modellering van de omgeving erg belangrijk: het reliëf bepaalt de windfenomenen die zich op de velden voordoen. Zo werkt het gebouw in het noordelijke deel van de locatie als windschaduw.
Gebouw of obstakel dat de bebouwing erachter beschut tegen de wind voor de zone erachter. Het noordelijke gebouw beschut hier al een deel van de velden: de modellering kwantificeert dat effect om het te benutten en de zones aan te wijzen die blootgesteld blijven.


Windcomfort staat voor de luchtkwaliteit en de ventilatieomstandigheden in een gesloten of open ruimte. Een omgeving met goed windcomfort draagt niet alleen bij aan het lichamelijk welbevinden, maar ook aan de productiviteit en de algemene gezondheid.
Op een voetbalveld speelt windcomfort een cruciale rol in de beleving van de spelers en beïnvloedt het hun prestatie en welbevinden. Een goede luchtcirculatie helpt de omgevingstemperatuur te regelen en de lichaamswarmte van de inspanning af te voeren. Maar een te snelle stroming is nadelig voor het sporten en kan onaangenaam zijn voor de spelers.
Onthoud dit — het doel is niet alle wind weg te nemen, maar de snelheidspieken te beheersen: een matige luchtstroming blijft nuttig om de warmte van de inspanning af te voeren, terwijl te snelle wind het spel schaadt en de baan van de bal verstoort.

De resultaten van de CFD-simulatie van een voetbalveld geven waardevol inzicht in het stromings- en turbulentiegedrag tijdens een wedstrijd. Die simulaties helpen de prestatie van de spelers te begrijpen en te optimaliseren, door het effect van de ventilatie, de weersomstandigheden en het ontwerp van de infrastructuur te analyseren.
Er wordt met meerdere factoren rekening gehouden: geometrie van het veld, kenmerken van de spelers, windsnelheid en windrichting, temperatuur en luchtvochtigheid. Zo kan CFD de zones met sterke turbulentie bepalen die de baan van de bal beïnvloeden, en het effect van het omliggende reliëf (gebouwen, bomen) op de stromingen analyseren — voor onderbouwde keuzes bij het ontwerp van de technische oplossingen.
Er bestaan verschillende technische oplossingen, afhankelijk van het doel en de beperkingen van de locatie:
Deze oplossingen zijn naar behoefte te combineren, rekening houdend met de plaatselijke omgevingsomstandigheden en de klimaatnormen.
Knowhow: meting en simulatie van windcomfort in stedelijke omgevingWind op de velden, metingen op de locatie en windcomfort van een trainingscentrum.
Een matige luchtstroming helpt de warmte van de inspanning af te voeren, maar te snelle wind tast het comfort aan, vermoeit de spelers en verstoort de baan van de bal. Zie onze expertise modellering van het microklimaat van sportinfrastructuur.
Met een campagne op de locatie: anemometers die voor de velden geschikt zijn, registreren snelheid en richting continu, aangevuld met rookproeven die de stroming zichtbaar maken. Die gegevens kalibreren de simulatie.
Een gebouw of obstakel dat de zone erachter tegen de wind beschut. Het noordelijke gebouw beschut hier al een deel van de velden; de simulatie kwantificeert dat effect om de zones aan te wijzen die nog blootgesteld zijn.
Barrières en windschermen, landschapsinrichting (dichte hagen), windmuren, panelen en netten, of het ontwerp en de oriëntatie van de gebouwen. Ze zijn te combineren volgens de locatie en de heersende wind.
De metingen ankeren het model in de werkelijkheid; met CFD zijn daarna scenario's te testen die op de locatie niet na te bootsen zijn. We beschrijven die aanpak in CFD als alternatief voor de windtunnel.
Verken onze expertise, projecten en technische dossiers om verder te komen dan deze vragenlijst.
Windhinderonderzoek voor het trainingscentrum van PSG in Poissy: meetcampagne met anemometers en rookproeven, CFD-modellering van de stromingen op de velden, aanwijzing van de zones met snelheidspieken en beschermende maatregelen (windschermen, inrichting) om de trainingsomstandigheden te optimaliseren.
WindhinderWindhinder voor voetgangers — La Défense
Zonne-energieWindbelasting — zonnepark
DakterrasDakterras luxehotel — Casablanca
ZonneparkBeheersing van winderosie — zonnepark
WindhinderThermisch comfort — school
DakterrasWindhinder — dakterras
HoogbouwWindbelasting — hoogbouw — Caen
LuchtkwaliteitLuchtkwaliteit — RER-station Issy
VeiligheidWindgevaar — winkelcentrum
HoogbouwWindbelasting — Tours Olympiades — Parijs
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.