1 | SUBROUTINE tracvl(numvanle,iapp_tracvl,nq,pbaru,pbarv , |
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2 | * p, masse , q, iapptrac ) |
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3 | c |
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4 | c Auteur : F. Hourdin |
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5 | c |
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6 | c |
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7 | ccc .. Modif. P. Le Van ( 20/12/97 ) ... |
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8 | c |
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9 | IMPLICIT NONE |
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10 | c |
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11 | #include "dimensions.h" |
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12 | #include "paramet.h" |
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13 | #include "comconst.h" |
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14 | #include "comvert.h" |
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15 | #include "comgeom.h" |
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16 | |
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17 | INTEGER nq,iapp_tracvl |
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18 | |
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19 | REAL pbaru(ip1jmp1,llm),pbarv(ip1jm,llm) |
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20 | REAL q(ip1jmp1,llm,nq),masse(ip1jmp1,llm) |
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21 | REAL p( ip1jmp1,llmp1 ) |
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22 | |
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23 | REAL pbaruc(ip1jmp1,llm),pbarvc(ip1jm,llm) |
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24 | REAL massem(ip1jmp1,llm),zdp(ip1jmp1) |
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25 | |
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26 | REAL pbarug(ip1jmp1,llm),pbarvg(ip1jm,llm),wg(ip1jmp1,llm) |
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27 | |
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28 | INTEGER iapptrac |
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29 | |
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30 | INTEGER iadvtr, numvanle |
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31 | INTEGER ij,l,iq |
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32 | REAL zdpmin, zdpmax |
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33 | EXTERNAL minmax |
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34 | |
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35 | SAVE iadvtr, massem,pbaruc,pbarvc |
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36 | DATA iadvtr/0/ |
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37 | |
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38 | IF(iadvtr.EQ.0) THEN |
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39 | CALL initial0(ijp1llm,pbaruc) |
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40 | CALL initial0(ijmllm,pbarvc) |
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41 | ENDIF |
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42 | |
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43 | c accumulation des flux de masse horizontaux |
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44 | DO l=1,llm |
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45 | DO ij = 1,ip1jmp1 |
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46 | pbaruc(ij,l) = pbaruc(ij,l) + pbaru(ij,l) |
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47 | ENDDO |
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48 | DO ij = 1,ip1jm |
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49 | pbarvc(ij,l) = pbarvc(ij,l) + pbarv(ij,l) |
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50 | ENDDO |
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51 | ENDDO |
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52 | |
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53 | c selection de la masse instantannee des mailles avant le transport. |
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54 | IF(iadvtr.EQ.0) THEN |
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55 | |
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56 | CALL SCOPY(ip1jmp1*llm,masse,1,massem,1) |
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57 | ccc CALL filtreg ( massem ,jjp1, llm,-2, 2, .TRUE., 1 ) |
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58 | c |
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59 | ENDIF |
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60 | |
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61 | iadvtr = iadvtr+1 |
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62 | iapptrac = iadvtr |
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63 | |
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64 | |
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65 | c Test pour savoir si on advecte a ce pas de temps |
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66 | IF ( iadvtr.EQ.iapp_tracvl ) THEN |
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67 | |
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68 | cc .. Modif P.Le Van ( 20/12/97 ) .... |
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69 | cc |
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70 | |
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71 | c traitement des flux de masse avant advection. |
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72 | c 1. calcul de w |
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73 | c 2. groupement des mailles pres du pole. |
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74 | |
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75 | CALL groupe( massem, pbaruc,pbarvc, pbarug,pbarvg,wg ) |
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76 | |
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77 | |
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78 | c test sur l'eventuelle creation de valeurs negatives de la masse |
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79 | DO l=1,llm-1 |
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80 | DO ij = iip2+1,ip1jm |
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81 | zdp(ij) = pbarug(ij-1,l) - pbarug(ij,l) |
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82 | s - pbarvg(ij-iip1,l) + pbarvg(ij,l) |
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83 | s + wg(ij,l+1) - wg(ij,l) |
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84 | ENDDO |
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85 | CALL SCOPY( jjm -1 ,zdp(iip1+iip1),iip1,zdp(iip2),iip1 ) |
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86 | DO ij = iip2,ip1jm |
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87 | zdp(ij)= zdp(ij)*dtvr/ massem(ij,l) |
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88 | ENDDO |
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89 | |
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90 | |
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91 | CALL minmax ( ip1jm-iip1, zdp(iip2), zdpmin,zdpmax ) |
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92 | |
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93 | IF(MAX(ABS(zdpmin),ABS(zdpmax)).GT.0.5) THEN |
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94 | PRINT*,'WARNING DP/P l=',l,' MIN:',zdpmin, |
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95 | s ' MAX:', zdpmax |
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96 | ENDIF |
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97 | |
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98 | ENDDO |
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99 | |
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100 | c Advection proprement dite. |
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101 | DO iq = numvanle, nq |
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102 | CALL vlsplt( q(1,1,iq), 2. ,massem,wg,pbarug,pbarvg,dtvr ) |
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103 | ENDDO |
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104 | |
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105 | iadvtr=0 |
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106 | |
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107 | c on reinitialise a zero les flux de masse cumules. |
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108 | |
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109 | ENDIF ! if iadvtr.EQ.iapp_tracvl |
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110 | |
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111 | RETURN |
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112 | END |
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