| 1 | subroutine thermcell_dq(ngrid,nlay,ptimestep,fm,entr, & |
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| 2 | & masse,q,dq,qa,lev_out) |
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| 3 | implicit none |
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| 4 | |
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| 5 | #include "iniprint.h" |
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| 6 | !======================================================================= |
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| 7 | ! |
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| 8 | ! Calcul du transport verticale dans la couche limite en presence |
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| 9 | ! de "thermiques" explicitement representes |
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| 10 | ! calcul du dq/dt une fois qu'on connait les ascendances |
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| 11 | ! |
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| 12 | !======================================================================= |
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| 13 | |
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| 14 | integer ngrid,nlay |
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| 15 | |
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| 16 | real ptimestep |
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| 17 | real masse(ngrid,nlay),fm(ngrid,nlay+1) |
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| 18 | real entr(ngrid,nlay) |
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| 19 | real q(ngrid,nlay) |
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| 20 | real dq(ngrid,nlay) |
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| 21 | integer lev_out ! niveau pour les print |
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| 22 | |
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| 23 | real qa(ngrid,nlay),detr(ngrid,nlay),wqd(ngrid,nlay+1) |
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| 24 | |
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| 25 | real zzm |
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| 26 | |
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| 27 | integer ig,k |
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| 28 | real cfl |
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| 29 | |
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| 30 | real qold(ngrid,nlay) |
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| 31 | real ztimestep |
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| 32 | integer niter,iter |
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| 33 | |
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| 34 | |
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| 35 | |
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| 36 | ! Calcul du critere CFL pour l'advection dans la subsidence |
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| 37 | do k=1,nlay |
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| 38 | do ig=1,ngrid |
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| 39 | zzm=masse(ig,k)/ptimestep |
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| 40 | cfl=max(cfl,fm(ig,k)/zzm) |
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| 41 | if (entr(ig,k).gt.zzm) then |
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| 42 | print*,'entr dt > m ',entr(ig,k)*ptimestep,masse(ig,k) |
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| 43 | stop |
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| 44 | endif |
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| 45 | enddo |
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| 46 | enddo |
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| 47 | |
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| 48 | !IM 090508 print*,'CFL CFL CFL CFL ',cfl |
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| 49 | |
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| 50 | #undef CFL |
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| 51 | #ifdef CFL |
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| 52 | ! On subdivise le calcul en niter pas de temps. |
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| 53 | niter=int(cfl)+1 |
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| 54 | #else |
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| 55 | niter=1 |
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| 56 | #endif |
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| 57 | |
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| 58 | ztimestep=ptimestep/niter |
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| 59 | qold=q |
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| 60 | |
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| 61 | |
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| 62 | do iter=1,niter |
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| 63 | if (prt_level.ge.1) print*,'Q2 THERMCEL_DQ 0' |
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| 64 | |
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| 65 | ! calcul du detrainement |
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| 66 | do k=1,nlay |
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| 67 | do ig=1,ngrid |
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| 68 | detr(ig,k)=fm(ig,k)-fm(ig,k+1)+entr(ig,k) |
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| 69 | ! print*,'Q2 DQ ',detr(ig,k),fm(ig,k),entr(ig,k) |
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| 70 | !test |
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| 71 | if (detr(ig,k).lt.0.) then |
|---|
| 72 | entr(ig,k)=entr(ig,k)-detr(ig,k) |
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| 73 | detr(ig,k)=0. |
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| 74 | ! print*,'detr2<0!!!','ig=',ig,'k=',k,'f=',fm(ig,k), |
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| 75 | ! s 'f+1=',fm(ig,k+1),'e=',entr(ig,k),'d=',detr(ig,k) |
|---|
| 76 | endif |
|---|
| 77 | if (fm(ig,k+1).lt.0.) then |
|---|
| 78 | ! print*,'fm2<0!!!' |
|---|
| 79 | endif |
|---|
| 80 | if (entr(ig,k).lt.0.) then |
|---|
| 81 | ! print*,'entr2<0!!!' |
|---|
| 82 | endif |
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| 83 | enddo |
|---|
| 84 | enddo |
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| 85 | |
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| 86 | ! calcul de la valeur dans les ascendances |
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| 87 | do ig=1,ngrid |
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| 88 | qa(ig,1)=q(ig,1) |
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| 89 | enddo |
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| 90 | |
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| 91 | do k=2,nlay |
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| 92 | do ig=1,ngrid |
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| 93 | if ((fm(ig,k+1)+detr(ig,k))*ztimestep.gt. & |
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| 94 | & 1.e-5*masse(ig,k)) then |
|---|
| 95 | qa(ig,k)=(fm(ig,k)*qa(ig,k-1)+entr(ig,k)*q(ig,k)) & |
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| 96 | & /(fm(ig,k+1)+detr(ig,k)) |
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| 97 | else |
|---|
| 98 | qa(ig,k)=q(ig,k) |
|---|
| 99 | endif |
|---|
| 100 | if (qa(ig,k).lt.0.) then |
|---|
| 101 | ! print*,'qa<0!!!' |
|---|
| 102 | endif |
|---|
| 103 | if (q(ig,k).lt.0.) then |
|---|
| 104 | ! print*,'q<0!!!' |
|---|
| 105 | endif |
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| 106 | enddo |
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| 107 | enddo |
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| 108 | |
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| 109 | ! Calcul du flux subsident |
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| 110 | |
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| 111 | do k=2,nlay |
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| 112 | do ig=1,ngrid |
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| 113 | #undef centre |
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| 114 | #ifdef centre |
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| 115 | wqd(ig,k)=fm(ig,k)*0.5*(q(ig,k-1)+q(ig,k)) |
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| 116 | #else |
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| 117 | |
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| 118 | #define plusqueun |
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| 119 | #ifdef plusqueun |
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| 120 | ! Schema avec advection sur plus qu'une maille. |
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| 121 | zzm=masse(ig,k)/ztimestep |
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| 122 | if (fm(ig,k)>zzm) then |
|---|
| 123 | wqd(ig,k)=zzm*q(ig,k)+(fm(ig,k)-zzm)*q(ig,k+1) |
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| 124 | else |
|---|
| 125 | wqd(ig,k)=fm(ig,k)*q(ig,k) |
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| 126 | endif |
|---|
| 127 | #else |
|---|
| 128 | wqd(ig,k)=fm(ig,k)*q(ig,k) |
|---|
| 129 | #endif |
|---|
| 130 | #endif |
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| 131 | |
|---|
| 132 | if (wqd(ig,k).lt.0.) then |
|---|
| 133 | ! print*,'wqd<0!!!' |
|---|
| 134 | endif |
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| 135 | enddo |
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| 136 | enddo |
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| 137 | do ig=1,ngrid |
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| 138 | wqd(ig,1)=0. |
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| 139 | wqd(ig,nlay+1)=0. |
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| 140 | enddo |
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| 141 | |
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| 142 | |
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| 143 | ! Calcul des tendances |
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| 144 | do k=1,nlay |
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| 145 | do ig=1,ngrid |
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| 146 | q(ig,k)=q(ig,k)+(detr(ig,k)*qa(ig,k)-entr(ig,k)*q(ig,k) & |
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| 147 | & -wqd(ig,k)+wqd(ig,k+1)) & |
|---|
| 148 | & *ztimestep/masse(ig,k) |
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| 149 | ! if (dq(ig,k).lt.0.) then |
|---|
| 150 | ! print*,'dq<0!!!' |
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| 151 | ! endif |
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| 152 | enddo |
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| 153 | enddo |
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| 154 | |
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| 155 | |
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| 156 | enddo |
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| 157 | |
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| 158 | |
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| 159 | ! Calcul des tendances |
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| 160 | do k=1,nlay |
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| 161 | do ig=1,ngrid |
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| 162 | dq(ig,k)=(q(ig,k)-qold(ig,k))/ptimestep |
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| 163 | q(ig,k)=qold(ig,k) |
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| 164 | enddo |
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| 165 | enddo |
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| 166 | |
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| 167 | return |
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| 168 | end |
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