[630] | 1 | ! |
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| 2 | ! $Header$ |
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| 3 | ! |
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| 4 | SUBROUTINE limy(s0,sy,sm,pente_max) |
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| 5 | c |
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| 6 | c Auteurs: P.Le Van, F.Hourdin, F.Forget |
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| 7 | c |
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| 8 | c ******************************************************************** |
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| 9 | c Shema d'advection " pseudo amont " . |
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| 10 | c ******************************************************************** |
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| 11 | c q,w sont des arguments d'entree pour le s-pg .... |
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| 12 | c dq sont des arguments de sortie pour le s-pg .... |
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| 13 | c |
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| 14 | c |
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| 15 | c -------------------------------------------------------------------- |
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| 16 | IMPLICIT NONE |
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| 17 | c |
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| 18 | #include "dimensions.h" |
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| 19 | #include "paramet.h" |
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| 20 | #include "logic.h" |
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| 21 | #include "comvert.h" |
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| 22 | #include "comconst.h" |
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| 23 | #include "comgeom.h" |
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| 24 | c |
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| 25 | c |
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| 26 | c Arguments: |
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| 27 | c ---------- |
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| 28 | real pente_max |
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| 29 | real s0(ip1jmp1,llm),sy(ip1jmp1,llm),sm(ip1jmp1,llm) |
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| 30 | c |
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| 31 | c Local |
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| 32 | c --------- |
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| 33 | c |
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| 34 | INTEGER i,ij,l |
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| 35 | c |
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| 36 | REAL q(ip1jmp1,llm) |
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| 37 | REAL airej2,airejjm,airescb(iim),airesch(iim) |
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| 38 | real sigv,dyq(ip1jmp1),dyqv(ip1jm) |
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| 39 | real adyqv(ip1jm),dyqmax(ip1jmp1) |
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| 40 | REAL qbyv(ip1jm,llm) |
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| 41 | |
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| 42 | REAL qpns,qpsn,apn,aps,dyn1,dys1,dyn2,dys2 |
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| 43 | Logical extremum,first |
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| 44 | save first |
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| 45 | |
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| 46 | real convpn,convps,convmpn,convmps |
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| 47 | real sinlon(iip1),sinlondlon(iip1) |
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| 48 | real coslon(iip1),coslondlon(iip1) |
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| 49 | save sinlon,coslon,sinlondlon,coslondlon |
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| 50 | c |
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| 51 | c |
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| 52 | REAL SSUM |
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| 53 | integer ismax,ismin |
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[764] | 54 | EXTERNAL SSUM, ismin,ismax |
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[630] | 55 | |
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| 56 | data first/.true./ |
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| 57 | |
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| 58 | if(first) then |
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| 59 | print*,'SCHEMA AMONT NOUVEAU' |
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| 60 | first=.false. |
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| 61 | do i=2,iip1 |
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| 62 | coslon(i)=cos(rlonv(i)) |
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| 63 | sinlon(i)=sin(rlonv(i)) |
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| 64 | coslondlon(i)=coslon(i)*(rlonu(i)-rlonu(i-1))/pi |
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| 65 | sinlondlon(i)=sinlon(i)*(rlonu(i)-rlonu(i-1))/pi |
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| 66 | enddo |
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| 67 | coslon(1)=coslon(iip1) |
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| 68 | coslondlon(1)=coslondlon(iip1) |
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| 69 | sinlon(1)=sinlon(iip1) |
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| 70 | sinlondlon(1)=sinlondlon(iip1) |
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| 71 | endif |
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| 72 | |
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| 73 | c |
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| 74 | |
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| 75 | do l = 1, llm |
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| 76 | c |
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| 77 | DO ij=1,ip1jmp1 |
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| 78 | q(ij,l) = s0(ij,l) / sm ( ij,l ) |
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| 79 | dyq(ij) = sy(ij,l) / sm ( ij,l ) |
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| 80 | ENDDO |
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| 81 | c |
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| 82 | c -------------------------------- |
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| 83 | c CALCUL EN LATITUDE |
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| 84 | c -------------------------------- |
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| 85 | |
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| 86 | c On commence par calculer la valeur du traceur moyenne sur le premier cercle |
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| 87 | c de latitude autour du pole (qpns pour le pole nord et qpsn pour |
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| 88 | c le pole nord) qui sera utilisee pour evaluer les pentes au pole. |
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| 89 | |
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| 90 | airej2 = SSUM( iim, aire(iip2), 1 ) |
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| 91 | airejjm= SSUM( iim, aire(ip1jm -iim), 1 ) |
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| 92 | DO i = 1, iim |
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| 93 | airescb(i) = aire(i+ iip1) * q(i+ iip1,l) |
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| 94 | airesch(i) = aire(i+ ip1jm- iip1) * q(i+ ip1jm- iip1,l) |
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| 95 | ENDDO |
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| 96 | qpns = SSUM( iim, airescb ,1 ) / airej2 |
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| 97 | qpsn = SSUM( iim, airesch ,1 ) / airejjm |
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| 98 | |
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| 99 | c calcul des pentes aux points v |
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| 100 | |
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| 101 | do ij=1,ip1jm |
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| 102 | dyqv(ij)=q(ij,l)-q(ij+iip1,l) |
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| 103 | adyqv(ij)=abs(dyqv(ij)) |
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| 104 | ENDDO |
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| 105 | |
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| 106 | c calcul des pentes aux points scalaires |
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| 107 | |
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| 108 | do ij=iip2,ip1jm |
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| 109 | dyqmax(ij)=min(adyqv(ij-iip1),adyqv(ij)) |
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| 110 | dyqmax(ij)=pente_max*dyqmax(ij) |
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| 111 | enddo |
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| 112 | |
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| 113 | c calcul des pentes aux poles |
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| 114 | |
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| 115 | c calcul des pentes limites aux poles |
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| 116 | |
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| 117 | c print*,dyqv(iip1+1) |
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| 118 | c apn=abs(dyq(1)/dyqv(iip1+1)) |
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| 119 | c print*,dyq(ip1jm+1) |
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| 120 | c print*,dyqv(ip1jm-iip1+1) |
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| 121 | c aps=abs(dyq(ip1jm+1)/dyqv(ip1jm-iip1+1)) |
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| 122 | c do ij=2,iim |
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| 123 | c apn=amax1(abs(dyq(ij)/dyqv(ij)),apn) |
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| 124 | c aps=amax1(abs(dyq(ip1jm+ij)/dyqv(ip1jm-iip1+ij)),aps) |
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| 125 | c enddo |
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| 126 | c apn=min(pente_max/apn,1.) |
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| 127 | c aps=min(pente_max/aps,1.) |
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| 128 | |
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| 129 | |
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| 130 | c cas ou on a un extremum au pole |
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| 131 | |
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| 132 | c if(dyqv(ismin(iim,dyqv,1))*dyqv(ismax(iim,dyqv,1)).le.0.) |
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| 133 | c & apn=0. |
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| 134 | c if(dyqv(ismax(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1)* |
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| 135 | c & dyqv(ismin(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1).le.0.) |
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| 136 | c & aps=0. |
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| 137 | |
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| 138 | c limitation des pentes aux poles |
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| 139 | c do ij=1,iip1 |
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| 140 | c dyq(ij)=apn*dyq(ij) |
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| 141 | c dyq(ip1jm+ij)=aps*dyq(ip1jm+ij) |
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| 142 | c enddo |
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| 143 | |
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| 144 | c test |
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| 145 | c do ij=1,iip1 |
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| 146 | c dyq(iip1+ij)=0. |
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| 147 | c dyq(ip1jm+ij-iip1)=0. |
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| 148 | c enddo |
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| 149 | c do ij=1,ip1jmp1 |
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| 150 | c dyq(ij)=dyq(ij)*cos(rlatu((ij-1)/iip1+1)) |
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| 151 | c enddo |
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| 152 | |
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| 153 | if(dyqv(ismin(iim,dyqv,1))*dyqv(ismax(iim,dyqv,1)).le.0.) |
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| 154 | & then |
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| 155 | do ij=1,iip1 |
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| 156 | dyqmax(ij)=0. |
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| 157 | enddo |
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| 158 | else |
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| 159 | do ij=1,iip1 |
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| 160 | dyqmax(ij)=pente_max*abs(dyqv(ij)) |
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| 161 | enddo |
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| 162 | endif |
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| 163 | |
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| 164 | if(dyqv(ismax(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1)* |
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| 165 | & dyqv(ismin(iim,dyqv(ip1jm-iip1+1),1)+ip1jm-iip1+1).le.0.) |
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| 166 | &then |
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| 167 | do ij=ip1jm+1,ip1jmp1 |
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| 168 | dyqmax(ij)=0. |
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| 169 | enddo |
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| 170 | else |
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| 171 | do ij=ip1jm+1,ip1jmp1 |
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| 172 | dyqmax(ij)=pente_max*abs(dyqv(ij-iip1)) |
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| 173 | enddo |
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| 174 | endif |
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| 175 | |
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| 176 | c calcul des pentes limitees |
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| 177 | |
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| 178 | do ij=1,ip1jmp1 |
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| 179 | if(dyqv(ij)*dyqv(ij-iip1).gt.0.) then |
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| 180 | dyq(ij)=sign(min(abs(dyq(ij)),dyqmax(ij)),dyq(ij)) |
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| 181 | else |
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| 182 | dyq(ij)=0. |
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| 183 | endif |
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| 184 | enddo |
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| 185 | |
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| 186 | DO ij=1,ip1jmp1 |
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| 187 | sy(ij,l) = dyq(ij) * sm ( ij,l ) |
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| 188 | ENDDO |
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| 189 | |
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| 190 | enddo ! fin de la boucle sur les couches verticales |
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| 191 | |
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| 192 | RETURN |
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| 193 | END |
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