1 | ! |
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2 | ! $Header$ |
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3 | ! |
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4 | SUBROUTINE flumass (massebx,masseby, vcont, ucont, pbaru, pbarv ) |
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6 | IMPLICIT NONE |
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8 | c======================================================================= |
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9 | c |
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10 | c Auteurs: P. Le Van, F. Hourdin . |
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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 flux de masse aux niveaux s ...... |
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18 | c ********************************************************************* |
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19 | c massebx,masseby,vcont et ucont sont des argum. d'entree pour le s-pg . |
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20 | c pbaru et pbarv sont des argum.de sortie pour le s-pg . |
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21 | c |
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22 | c======================================================================= |
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23 | |
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24 | |
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25 | #include "dimensions.h" |
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26 | #include "paramet.h" |
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27 | #include "comgeom.h" |
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28 | |
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29 | REAL massebx( ip1jmp1,llm ),masseby( ip1jm,llm ) , |
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30 | * vcont( ip1jm,llm ),ucont( ip1jmp1,llm ),pbaru( ip1jmp1,llm ), |
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31 | * pbarv( ip1jm,llm ) |
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32 | |
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33 | REAL apbarun( iip1 ),apbarus( iip1 ) |
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34 | |
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35 | REAL sairen,saireun,saires,saireus,ctn,cts,ctn0,cts0 |
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36 | INTEGER l,ij,i |
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37 | |
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38 | REAL SSUM |
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39 | |
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40 | |
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41 | DO 5 l = 1,llm |
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42 | |
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43 | DO 1 ij = iip2,ip1jm |
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44 | pbaru( ij,l ) = massebx( ij,l ) * ucont( ij,l ) |
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45 | 1 CONTINUE |
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46 | |
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47 | DO 3 ij = 1,ip1jm |
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48 | pbarv( ij,l ) = masseby( ij,l ) * vcont( ij,l ) |
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49 | 3 CONTINUE |
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50 | |
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51 | 5 CONTINUE |
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52 | |
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53 | c ................................................................ |
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54 | c calcul de la composante du flux de masse en x aux poles ....... |
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55 | c ................................................................ |
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56 | c par la resolution d'1 systeme de 2 equations . |
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57 | |
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58 | c la premiere equat.decrivant le calcul de la divergence en 1 point i |
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59 | c du pole,ce calcul etant itere de i=1 a i=im . |
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60 | c c.a.d , |
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61 | c ( ( 0.5*pbaru(i)-0.5*pbaru(i-1) - pbarv(i))/aire(i) = |
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62 | c - somme de ( pbarv(n) )/aire pole |
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63 | |
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64 | c l'autre equat.specifiant que la moyenne du flux de masse au pole est =0. |
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65 | c c.a.d somme de pbaru(n)*aire locale(n) = 0. |
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66 | |
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67 | c on en revient ainsi a determiner la constante additive commune aux pbaru |
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68 | c qui representait pbaru(0,j,l) dans l'equat.du calcul de la diverg.au pt |
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69 | c i=1 . |
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70 | c i variant de 1 a im |
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71 | c n variant de 1 a im |
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72 | |
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73 | sairen = SSUM( iim, aire( 1 ), 1 ) |
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74 | saireun= SSUM( iim, aireu( 1 ), 1 ) |
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75 | saires = SSUM( iim, aire( ip1jm+1 ), 1 ) |
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76 | saireus= SSUM( iim, aireu( ip1jm+1 ), 1 ) |
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77 | |
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78 | DO 20 l = 1,llm |
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79 | |
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80 | ctn = SSUM( iim, pbarv( 1 ,l), 1 )/ sairen |
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81 | cts = SSUM( iim, pbarv(ip1jmi1+ 1,l), 1 )/ saires |
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82 | |
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83 | pbaru( 1 ,l )= pbarv( 1 ,l ) - ctn * aire( 1 ) |
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84 | pbaru( ip1jm+1,l )= - pbarv( ip1jmi1+1,l ) + cts * aire( ip1jm+1 ) |
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85 | |
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86 | DO 11 i = 2,iim |
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87 | pbaru( i ,l ) = pbaru( i - 1 ,l ) + |
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88 | * pbarv( i ,l ) - ctn * aire( i ) |
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89 | |
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90 | pbaru( i+ ip1jm,l ) = pbaru( i+ ip1jm-1,l ) - |
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91 | * pbarv( i+ ip1jmi1,l ) + cts * aire(i+ ip1jm) |
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92 | 11 CONTINUE |
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93 | DO 12 i = 1,iim |
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94 | apbarun(i) = aireu( i ) * pbaru( i , l) |
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95 | apbarus(i) = aireu(i +ip1jm) * pbaru(i +ip1jm, l) |
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96 | 12 CONTINUE |
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97 | ctn0 = -SSUM( iim,apbarun,1 )/saireun |
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98 | cts0 = -SSUM( iim,apbarus,1 )/saireus |
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99 | DO 14 i = 1,iim |
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100 | pbaru( i , l) = 2. * ( pbaru( i , l) + ctn0 ) |
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101 | pbaru(i+ ip1jm, l) = 2. * ( pbaru(i +ip1jm, l) + cts0 ) |
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102 | 14 CONTINUE |
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103 | |
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104 | pbaru( iip1 ,l ) = pbaru( 1 ,l ) |
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105 | pbaru( ip1jmp1,l ) = pbaru( ip1jm +1,l ) |
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106 | 20 CONTINUE |
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107 | |
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108 | RETURN |
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109 | END |
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