Estudio CFD del riesgo eólico de un emplazamiento comercial
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Asegurar un emplazamiento comercial — Riesgo eólico.

Estudio CFD del riesgo eólico de tiendas Leroy Merlin expuestas: asegurar las zonas de carga, de almacenamiento y de circulación.

Proyecto
Emplazamiento comercial — Riesgo eólico
Año
2025
Cliente
Leroy Merlin
Ubicación
Sur / Suroeste — Francia
Tipología
Aire y viento
Hablar de un proyecto

Asegurar un emplazamiento comercial frente al riesgo eólico

Expertos en el análisis de los flujos en emplazamientos exteriores expuestos

EOLIOS acompaña a los explotadores en el control de los efectos del viento en sus emplazamientos. En espacios de almacenamiento, de carga, de circulación o de trabajo exterior, nuestro saber hacer identifica las zonas sensibles, comprende los mecanismos de aceleración, de canalización o de encajonamiento, y propone soluciones concretas para el confort, la seguridad y la continuidad de la explotación.

Se llevaron a cabo tres estudios en tiendas Leroy Merlin del suroeste y del sur de Francia, donde el viento constituye una restricción real de explotación. Punto en común: el viento no actúa de forma uniforme, sino que se concentra en determinadas zonas sensibles.

El objetivo no es constatar la presencia del viento, sino comprender cómo interactúa con el edificio, sus accesos, sus volúmenes de almacenamiento y su entorno próximo.

Lo esencial. Tres tiendas Leroy Merlin del sur y del suroeste de Francia, donde el viento es una restricción real de explotación: auditoría in situ confrontada con el anemómetro, viento de referencia Eurocódigo EN 1991-1-4, simulación CFD de las zonas de carga y almacenamiento y cortavientos de porosidad controlada que filtran el viento y protegen una zona de unas 10 veces su altura.

3 tiendas
sitios Leroy Merlin estudiados (sur & suroeste)
4,5 m/s
umbral de molestia (marcha afectada por encima de 8 m/s)
10× altura
zona protegida aguas abajo de un cortavientos
Cliente Leroy Merlin 3 sitios · sur & suroeste Eurocódigo EN 1991-1-4 Auditoría de campo + anemómetro Cortavientos · porosidad controlada

Cuando el viento se vuelve más que una incomodidad

Un enfoque estructurado

El estudio se apoya en: una auditoría in situ (fenómenos en condiciones reales, restricciones de explotación); un estudio meteorológico (direcciones y velocidades de viento); la definición de un viento Eurocódigo en la entrada del dominio; un estudio CFD (velocidades, presiones, fenómenos); y la formulación de recomendaciones técnicas con acompañamiento en el diseño.

Comparación entre el diseño inicial y el diseño optimizado
Comparación entre el diseño inicial y el diseño optimizado

Condiciones de trabajo y confort aeráulico

En emplazamientos de gran superficie, el viento se convierte en una restricción de explotación en cuanto se concentra en zonas de trabajo, de circulación o de almacenamiento: dificulta los desplazamientos, levanta polvo y objetos ligeros, y puede desplazar o romper equipos expuestos. Algunos usos se ven perturbados ya a 4,5 m/s, y la estabilidad de la marcha puede verse afectada por encima de 8 m/s.

Las zonas de almacenamiento (patios de materiales, espacios traseros, inmediaciones de los accesos logísticos) resultaron especialmente sensibles: exposición a los vientos dominantes, entorno aguas arriba despejado, efectos de canalización y circulación de aire acentuada por la apertura de las puertas.

Escala de Beaufort — velocidades y actividades posibles
Escala de Beaufort — velocidades y actividades posibles

Definir un viento de referencia con el Eurocódigo

La velocidad básica Vb,0 corresponde a un evento de viento raro (periodo de retorno ~50 años), medida durante 10 minutos a 10 m del suelo en campo abierto, según la zonificación Eurocódigo. Se ajusta mediante el coeficiente de dirección (Cdir) y el coeficiente de estación (Cseason) para obtener la velocidad de referencia Vb.

Definición · Velocidad básica Vb,0

Una velocidad de viento rara (periodo de retorno ~50 años), medida durante 10 minutos a 10 m del suelo en campo abierto, leída en la zonificación Eurocódigo. Sirve de punto de partida normalizado, luego ajustado por los coeficientes de dirección, estación, relieve y rugosidad.

El relieve (coeficiente orográfico Co) y la rugosidad del terreno (coeficiente Cr) modulan después la velocidad según la altitud, dando un perfil de velocidad logarítmico realista. Los vientos de racha, que integran la intensidad turbulenta, completan el análisis para un nivel de solicitación más severo.

Mapas reglamentarios de las zonas de viento en Francia (Eurocódigo 1)
Mapas reglamentarios de las zonas de viento en Francia (Eurocódigo 1)
Parámetros de rugosidad del terreno (Eurocódigo 1)
Parámetros de rugosidad del terreno (Eurocódigo 1)

Modelización de los emplazamientos y simulación

El modelo 3D se construye a partir de los planos, de las observaciones de campo, de los levantamientos fotográficos y de las vistas aéreas, y luego integra las inmediaciones del emplazamiento en un perímetro suficientemente amplio para tener en cuenta los efectos de apantallamiento, de canalización y de desviación.

La CFD simula los flujos sobre una malla refinada en las zonas sensibles, con un modelo de turbulencia adaptado a las geometrías complejas; la convergencia del cálculo se controla para garantizar una base de análisis fiable.

Modelo 3D adaptado a la CFD — tienda de Perpignan
Modelo 3D adaptado a la CFD — tienda de Perpignan

Análisis de los fenómenos observados

En las tres tiendas, los problemas provienen de la manera en que la edificación, las aberturas, los ángulos y el relieve organizan los flujos. Las simulaciones revelan efectos de canalización, de aceleración local, de encajonamiento y de rodeo, que concentran las solicitaciones en algunos sectores clave, siendo las zonas de carga y de almacenamiento las más vulnerables.

Definición · Efecto de canalización

Cuando el viento queda estrechado entre volúmenes construidos o a lo largo de una fachada, se acelera y puede salir bruscamente. Junto con los efectos de encajonamiento y de rodeo, este fenómeno concentra las sobrevelocidades en algunos sectores clave del emplazamiento.

Líneas de corriente alrededor de un edificio
Líneas de corriente alrededor de un edificio
Plano de velocidades sobre un edificio
Plano de velocidades sobre un edificio
Líneas de corriente que golpean una fachada
Líneas de corriente que golpean una fachada

El caso de Perpignan y la confrontación con la realidad

En Perpignan, la zona de carga presentaba una aceleración marcada: al bordear la fachada norte, el flujo se estrechaba y luego salía bruscamente, generando un efecto de ráfaga repentina capaz de desestabilizar a los clientes. Antes de cualquier recomendación, EOLIOS confrontó la simulación con la realidad mediante mediciones con anemómetro: las zonas más expuestas de la CFD se correspondían bien con los sectores realmente percibidos, convirtiendo la CFD en una verdadera herramienta de ayuda a la decisión.

Para recordar. en Perpignan, el flujo a lo largo de la fachada norte genera un efecto de ráfaga repentina capaz de desestabilizar a los clientes. Los dispositivos correctivos se dimensionan por tanto caso por caso y se validan con mediciones anemométricas in situ.

Representación simulada de la zona crítica (Perpignan)
Representación simulada de la zona crítica (Perpignan)

El impacto de los cortavientos

Posicionamiento y principio

Los cortavientos no bloquean totalmente el viento: lo filtran para limitar las aceleraciones locales y las turbulencias. Según el emplazamiento, adoptan la forma de estructuras de porosidad controlada o de soluciones vegetales (setos). Bien posicionado, un cortavientos protege una zona que se extiende sobre aproximadamente 10 veces su altura aguas abajo. No existe una respuesta estándar: cada emplazamiento requiere un dispositivo específico por su altura, su longitud y su posicionamiento.

Definición · Cortavientos

Dispositivo de porosidad controlada (pantalla técnica o seto vegetal) que no bloquea el viento sino que lo filtra, reduciendo aceleraciones y turbulencias. Bien posicionado, protege una zona que se extiende sobre unas 10 veces su altura aguas abajo.

Principio del cortavientos — zona protegida sobre 10× la altura
Principio del cortavientos — zona protegida sobre 10× la altura

Comparación con el diseño inicial

En el estado inicial, los flujos se concentraban en los accesos, ángulos de edificio, circulaciones abiertas y espacios de almacenamiento. Tras la integración de los cortavientos, los flujos son desviados, elevados o disipados más aguas arriba, lo que reduce fuertemente las aceleraciones locales y hace las zonas claramente más estables, una mejora concreta del funcionamiento de los espacios exteriores y semiabiertos.

Saber hacer: el estudio del confort y de la seguridad frente al viento en entorno urbano
Comparación antes / después de un cortavientos adaptado
Comparación antes / después de un cortavientos adaptado
FAQ

Preguntas frecuentes

Riesgo eólico, viento de referencia Eurocódigo y cortavientos en emplazamientos comerciales y logísticos.

¿Por qué el viento se convierte en un riesgo en un emplazamiento comercial?

En cuanto se concentra en zonas de trabajo, circulación o almacenamiento, el viento dificulta los desplazamientos, levanta polvo y objetos ligeros y puede desplazar o romper equipos expuestos. Afecta entonces directamente a la seguridad de los usuarios y a la continuidad de la explotación. Ver nuestra pericia presión del viento sobre los edificios, Eurocódigo 1.

¿A partir de qué velocidad el viento perturba la explotación?

Algunos usos se ven perturbados ya a 4,5 m/s, y la estabilidad de la marcha puede verse afectada por encima de 8 m/s (escala de Beaufort). Estos puntos de referencia relacionan la intensidad del viento con sus efectos concretos sobre usuarios y operaciones.

¿Qué es el viento de referencia Eurocódigo (Vb,0)?

Una velocidad rara (periodo de retorno ~50 años) medida durante 10 minutos a 10 m del suelo, procedente de la zonificación reglamentaria, luego ajustada por los coeficientes de dirección, estación, relieve y rugosidad.

¿Cómo funciona un cortavientos?

No bloquea el viento sino que lo filtra mediante una porosidad controlada (pantalla o seto), limitando aceleraciones y turbulencias. Bien posicionado, protege una zona de aproximadamente 10 veces su altura aguas abajo; su dimensionamiento se hace caso por caso.

¿Se confrontó la CFD con mediciones reales?

Sí: en Perpignan, mediciones con anemómetro confirmaron que las zonas más expuestas de la simulación se correspondían con los sectores realmente percibidos.

Síntesis

Síntesis en vídeo del estudio

Estudio CFD del riesgo eólico de un emplazamiento comercial: impacto del viento sobre el almacenamiento exterior y aseguramiento de las zonas expuestas.

Síntesis en vídeo del estudio · EOLIOS Ingeniería
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