1 | ! |
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2 | ! $Header$ |
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3 | ! |
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4 | c======================================================================= |
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5 | SUBROUTINE friction_p(ucov,vcov,pdt) |
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6 | USE parallel |
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7 | IMPLICIT NONE |
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8 | |
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9 | c======================================================================= |
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10 | c |
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11 | c |
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12 | c Objet: |
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13 | c ------ |
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14 | c |
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15 | c *********** |
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16 | c Friction |
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17 | c *********** |
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18 | c |
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19 | c======================================================================= |
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20 | |
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21 | #include "dimensions.h" |
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22 | #include "paramet.h" |
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23 | #include "comgeom2.h" |
---|
24 | #include "control.h" |
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25 | #include "comconst.h" |
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26 | |
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27 | REAL pdt |
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28 | REAL modv(iip1,jjp1),zco,zsi |
---|
29 | REAL vpn,vps,upoln,upols,vpols,vpoln |
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30 | REAL u2(iip1,jjp1),v2(iip1,jjm) |
---|
31 | REAL ucov( iip1,jjp1,llm ),vcov( iip1,jjm,llm ) |
---|
32 | INTEGER i,j |
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33 | REAL cfric |
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34 | parameter (cfric=1.e-5) |
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35 | integer :: jjb,jje |
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36 | |
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37 | |
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38 | c calcul des composantes au carre du vent naturel |
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39 | jjb=jj_begin |
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40 | jje=jj_end+1 |
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41 | if (pole_sud) jje=jj_end |
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42 | |
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43 | do j=jjb,jje |
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44 | do i=1,iip1 |
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45 | u2(i,j)=ucov(i,j,1)*ucov(i,j,1)*unscu2(i,j) |
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46 | enddo |
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47 | enddo |
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48 | |
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49 | jjb=jj_begin-1 |
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50 | jje=jj_end+1 |
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51 | if (pole_nord) jjb=jj_begin |
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52 | if (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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53 | |
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54 | do j=jjb,jje |
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55 | do i=1,iip1 |
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56 | v2(i,j)=vcov(i,j,1)*vcov(i,j,1)*unscv2(i,j) |
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57 | enddo |
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58 | enddo |
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59 | |
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60 | c calcul du module de V en dehors des poles |
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61 | jjb=jj_begin |
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62 | jje=jj_end+1 |
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63 | if (pole_nord) jjb=jj_begin+1 |
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64 | if (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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65 | |
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66 | do j=jjb,jje |
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67 | do i=2,iip1 |
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68 | modv(i,j)=sqrt(0.5*(u2(i-1,j)+u2(i,j)+v2(i,j-1)+v2(i,j))) |
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69 | enddo |
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70 | modv(1,j)=modv(iip1,j) |
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71 | enddo |
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72 | |
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73 | c les deux composantes du vent au pole sont obtenues comme |
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74 | c premiers modes de fourier de v pres du pole |
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75 | if (pole_nord) then |
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76 | |
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77 | upoln=0. |
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78 | vpoln=0. |
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79 | |
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80 | do i=2,iip1 |
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81 | zco=cos(rlonv(i))*(rlonu(i)-rlonu(i-1)) |
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82 | zsi=sin(rlonv(i))*(rlonu(i)-rlonu(i-1)) |
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83 | vpn=vcov(i,1,1)/cv(i,1) |
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84 | upoln=upoln+zco*vpn |
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85 | vpoln=vpoln+zsi*vpn |
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86 | enddo |
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87 | vpn=sqrt(upoln*upoln+vpoln*vpoln)/pi |
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88 | do i=1,iip1 |
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89 | c modv(i,1)=vpn |
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90 | modv(i,1)=modv(i,2) |
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91 | enddo |
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92 | |
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93 | endif |
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94 | |
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95 | if (pole_sud) then |
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96 | |
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97 | upols=0. |
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98 | vpols=0. |
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99 | do i=2,iip1 |
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100 | zco=cos(rlonv(i))*(rlonu(i)-rlonu(i-1)) |
---|
101 | zsi=sin(rlonv(i))*(rlonu(i)-rlonu(i-1)) |
---|
102 | vps=vcov(i,jjm,1)/cv(i,jjm) |
---|
103 | upols=upols+zco*vps |
---|
104 | vpols=vpols+zsi*vps |
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105 | enddo |
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106 | vps=sqrt(upols*upols+vpols*vpols)/pi |
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107 | do i=1,iip1 |
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108 | c modv(i,jjp1)=vps |
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109 | modv(i,jjp1)=modv(i,jjm) |
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110 | enddo |
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111 | |
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112 | endif |
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113 | |
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114 | c calcul du frottement au sol. |
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115 | |
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116 | jjb=jj_begin |
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117 | jje=jj_end |
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118 | if (pole_nord) jjb=jj_begin+1 |
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119 | if (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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120 | |
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121 | do j=jjb,jje |
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122 | do i=1,iim |
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123 | ucov(i,j,1)=ucov(i,j,1) |
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124 | s -cfric*pdt*0.5*(modv(i+1,j)+modv(i,j))*ucov(i,j,1) |
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125 | enddo |
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126 | ucov(iip1,j,1)=ucov(1,j,1) |
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127 | enddo |
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128 | |
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129 | jjb=jj_begin |
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130 | jje=jj_end |
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131 | if (pole_sud) jje=jj_end-1 |
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132 | |
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133 | do j=jjb,jje |
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134 | do i=1,iip1 |
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135 | vcov(i,j,1)=vcov(i,j,1) |
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136 | s -cfric*pdt*0.5*(modv(i,j+1)+modv(i,j))*vcov(i,j,1) |
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137 | enddo |
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138 | vcov(iip1,j,1)=vcov(1,j,1) |
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139 | enddo |
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140 | |
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141 | RETURN |
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142 | END |
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143 | |
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