[524] | 1 | ! |
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| 2 | ! $Header$ |
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| 3 | ! |
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| 4 | SUBROUTINE dudv2 ( teta, pkf, bern, du, dv ) |
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| 5 | |
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| 6 | IMPLICIT NONE |
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| 7 | c |
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| 8 | c======================================================================= |
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| 9 | c |
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| 10 | c Auteur: P. Le Van |
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| 11 | c ------- |
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| 12 | c |
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| 13 | c Objet: |
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| 14 | c ------ |
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| 15 | c |
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| 16 | c ***************************************************************** |
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| 17 | c ..... calcul du terme de pression (gradient de p/densite ) et |
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| 18 | c du terme de ( -gradient de la fonction de Bernouilli ) ... |
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| 19 | c ***************************************************************** |
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| 20 | c Ces termes sont ajoutes a d(ucov)/dt et a d(vcov)/dt .. |
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| 21 | c |
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| 22 | c |
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| 23 | c teta , pkf, bern sont des arguments d'entree pour le s-pg .... |
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| 24 | c du et dv sont des arguments de sortie pour le s-pg .... |
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| 25 | c |
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| 26 | c======================================================================= |
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| 27 | c |
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| 28 | #include "dimensions.h" |
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| 29 | #include "paramet.h" |
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| 30 | #include "comvert.h" |
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| 31 | |
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| 32 | REAL teta( ip1jmp1,llm ),pkf( ip1jmp1,llm ) ,bern( ip1jmp1,llm ), |
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| 33 | * du( ip1jmp1,llm ), dv( ip1jm,llm ) |
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| 34 | INTEGER l,ij |
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| 35 | c |
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| 36 | c |
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| 37 | DO 5 l = 1,llm |
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| 38 | c |
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| 39 | DO 2 ij = iip2, ip1jm - 1 |
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| 40 | du(ij,l) = du(ij,l) + 0.5* ( teta( ij,l ) + teta( ij+1,l ) ) * |
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| 41 | * ( pkf( ij,l ) - pkf(ij+1,l) ) + bern(ij,l) - bern(ij+1,l) |
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| 42 | 2 CONTINUE |
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| 43 | c |
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| 44 | c |
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| 45 | c ..... correction pour du(iip1,j,l), j=2,jjm ...... |
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| 46 | c ... du(iip1,j,l) = du(1,j,l) ... |
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| 47 | c |
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| 48 | CDIR$ IVDEP |
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| 49 | DO 3 ij = iip1+ iip1, ip1jm, iip1 |
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| 50 | du( ij,l ) = du( ij - iim,l ) |
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| 51 | 3 CONTINUE |
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| 52 | c |
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| 53 | c |
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| 54 | DO 4 ij = 1,ip1jm |
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| 55 | dv( ij,l) = dv(ij,l) + 0.5 * ( teta(ij,l) + teta( ij+iip1,l ) ) * |
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| 56 | * ( pkf(ij+iip1,l) - pkf( ij,l ) ) |
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| 57 | * + bern( ij+iip1,l ) - bern( ij ,l ) |
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| 58 | 4 CONTINUE |
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| 59 | c |
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| 60 | 5 CONTINUE |
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| 61 | c |
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| 62 | RETURN |
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| 63 | END |
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