1 | SUBROUTINE tracvl(numvanle, |
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2 | * iapp_tracvl, |
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3 | * nq, |
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4 | * pbaru, |
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5 | * pbarv, |
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6 | * p, |
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7 | * masse, |
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8 | * q, |
---|
9 | * iapptrac, |
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10 | * iadv1, |
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11 | * teta, |
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12 | #ifdef INCA_CH4 |
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13 | * flxw, |
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14 | * pk, |
---|
15 | * mmt_adj, |
---|
16 | * adv_flg) |
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17 | #else |
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18 | * pk) |
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19 | #endif |
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20 | c |
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21 | c Auteur : F. Hourdin |
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22 | c |
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23 | c |
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24 | ccc .. Modif. P. Le Van ( 20/12/97 ) ... |
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25 | c F. Codron (10/99) |
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26 | |
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27 | c |
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28 | IMPLICIT NONE |
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29 | c |
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30 | #include "dimensions.h" |
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31 | #include "paramet.h" |
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32 | #include "comconst.h" |
---|
33 | #include "comvert.h" |
---|
34 | #include "comgeom.h" |
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35 | |
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36 | c .... Arguments .... |
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37 | c |
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38 | INTEGER numvanle, nq, iapp_tracvl, iapptrac, iadv1 |
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39 | REAL pbaru(ip1jmp1,llm),pbarv(ip1jm,llm) |
---|
40 | REAL q(ip1jmp1,llm,nq),masse(ip1jmp1,llm) |
---|
41 | REAL p( ip1jmp1,llmp1 ),teta(ip1jmp1,llm) |
---|
42 | REAL pk(ip1jmp1,llm) |
---|
43 | #ifdef INCA_CH4 |
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44 | INTEGER, PARAMETER :: ntra = 1 |
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45 | INTEGER, PARAMETER :: nprath = 1 |
---|
46 | INTEGER :: adv_flg(nq) |
---|
47 | REAL :: mmt_adj(ip1jmp1,llm,nprath) |
---|
48 | REAL, SAVE :: qpente(ip1jmp1,llm,10,nprath) |
---|
49 | REAL :: flxw(ip1jmp1,llm) |
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50 | #endif |
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51 | c .... var. locales ..... |
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52 | c |
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53 | REAL pbaruc(ip1jmp1,llm),pbarvc(ip1jm,llm) |
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54 | REAL massem(ip1jmp1,llm),zdp(ip1jmp1) |
---|
55 | |
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56 | REAL pbarug(ip1jmp1,llm),pbarvg(ip1jm,llm),wg(ip1jmp1,llm) |
---|
57 | |
---|
58 | |
---|
59 | INTEGER iadvtr, numvan |
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60 | INTEGER ij,l,iq |
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61 | REAL zdpmin, zdpmax |
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62 | EXTERNAL minmax |
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63 | SAVE iadvtr, massem, pbaruc, pbarvc, numvan |
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64 | DATA iadvtr/0/ |
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65 | |
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66 | numvan = numvanle |
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67 | |
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68 | IF(iadvtr.EQ.0) THEN |
---|
69 | CALL initial0(ijp1llm,pbaruc) |
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70 | CALL initial0(ijmllm,pbarvc) |
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71 | ENDIF |
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72 | |
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73 | c accumulation des flux de masse horizontaux |
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74 | DO l=1,llm |
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75 | DO ij = 1,ip1jmp1 |
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76 | pbaruc(ij,l) = pbaruc(ij,l) + pbaru(ij,l) |
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77 | ENDDO |
---|
78 | DO ij = 1,ip1jm |
---|
79 | pbarvc(ij,l) = pbarvc(ij,l) + pbarv(ij,l) |
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80 | ENDDO |
---|
81 | ENDDO |
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82 | |
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83 | c selection de la masse instantannee des mailles avant le transport. |
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84 | IF(iadvtr.EQ.0) THEN |
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85 | |
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86 | CALL SCOPY(ip1jmp1*llm,masse,1,massem,1) |
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87 | ccc CALL filtreg ( massem ,jjp1, llm,-2, 2, .TRUE., 1 ) |
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88 | c |
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89 | ENDIF |
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90 | |
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91 | iadvtr = iadvtr+1 |
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92 | iapptrac = iadvtr |
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93 | |
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94 | |
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95 | c Test pour savoir si on advecte a ce pas de temps |
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96 | IF ( iadvtr.EQ.iapp_tracvl ) THEN |
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97 | |
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98 | cc .. Modif P.Le Van ( 20/12/97 ) .... |
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99 | cc |
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100 | |
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101 | c traitement des flux de masse avant advection. |
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102 | c 1. calcul de w |
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103 | c 2. groupement des mailles pres du pole. |
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104 | |
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105 | CALL groupe( massem, pbaruc,pbarvc, pbarug,pbarvg,wg ) |
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106 | |
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107 | #ifdef INCA_CH4 |
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108 | ! ... Flux de masse diaganostiques traceurs |
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109 | flxw = wg / FLOAT(iapp_tracvl) |
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110 | #endif |
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111 | |
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112 | c test sur l'eventuelle creation de valeurs negatives de la masse |
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113 | DO l=1,llm-1 |
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114 | DO ij = iip2+1,ip1jm |
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115 | zdp(ij) = pbarug(ij-1,l) - pbarug(ij,l) |
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116 | s - pbarvg(ij-iip1,l) + pbarvg(ij,l) |
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117 | s + wg(ij,l+1) - wg(ij,l) |
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118 | ENDDO |
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119 | CALL SCOPY( jjm -1 ,zdp(iip1+iip1),iip1,zdp(iip2),iip1 ) |
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120 | DO ij = iip2,ip1jm |
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121 | zdp(ij)= zdp(ij)*dtvr/ massem(ij,l) |
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122 | ENDDO |
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123 | |
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124 | |
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125 | CALL minmax ( ip1jm-iip1, zdp(iip2), zdpmin,zdpmax ) |
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126 | |
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127 | IF(MAX(ABS(zdpmin),ABS(zdpmax)).GT.0.5) THEN |
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128 | PRINT*,'WARNING DP/P l=',l,' MIN:',zdpmin, |
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129 | s ' MAX:', zdpmax |
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130 | ENDIF |
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131 | |
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132 | ENDDO |
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133 | |
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134 | c Advection proprement dite. |
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135 | c |
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136 | c test sur iadv1 pour le schema de vapeur d'eau |
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137 | c |
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138 | IF (numvanle.EQ.1.AND.iadv1.EQ.4) THEN |
---|
139 | CALL vlspltqs( q(1,1,1), 2., massem, wg , |
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140 | * pbarug,pbarvg,dtvr,p,pk,teta ) |
---|
141 | numvan = 2 |
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142 | ENDIF |
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143 | |
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144 | #ifdef INCA_CH4 |
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145 | do iq = 2, 10 |
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146 | qpente(:,:,iq,1)=qpente(:,:,iq,1)*mmt_adj(:,:,1) |
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147 | enddo |
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148 | #endif |
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149 | |
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150 | DO iq = numvan, 2 |
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151 | #ifdef INCA |
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152 | IF (adv_flg(iq) == 0) CYCLE |
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153 | #endif |
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154 | CALL vlsplt(q(1,1,iq),2.,massem,wg,pbarug,pbarvg,dtvr) |
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155 | ENDDO |
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156 | |
---|
157 | #ifdef INCA_CH4 |
---|
158 | ! CALL prather(q(1,1,3),wg,massem,pbarug,pbarvg,ntra,qpente(1,1,1,1)) |
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159 | #endif |
---|
160 | |
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161 | DO iq =3,nq |
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162 | #ifdef INCA |
---|
163 | IF (adv_flg(iq) == 0) CYCLE |
---|
164 | #endif |
---|
165 | CALL vlsplt(q(1,1,iq),2.,massem,wg,pbarug,pbarvg,dtvr) |
---|
166 | ENDDO |
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167 | |
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168 | iadvtr=0 |
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169 | |
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170 | c on reinitialise a zero les flux de masse cumules. |
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171 | |
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172 | ENDIF ! if iadvtr.EQ.iapp_tracvl |
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173 | |
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174 | RETURN |
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175 | END |
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