[878] | 1 | subroutine thermcell_dq(ngrid,nlay,ptimestep,fm,entr, & |
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| 2 | & masse,q,dq,qa,lev_out) |
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| 3 | implicit none |
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| 4 | |
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[938] | 5 | #include "iniprint.h" |
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[878] | 6 | !======================================================================= |
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| 7 | ! |
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| 8 | ! Calcul du transport verticale dans la couche limite en presence |
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| 9 | ! de "thermiques" explicitement representes |
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| 10 | ! calcul du dq/dt une fois qu'on connait les ascendances |
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| 11 | ! |
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| 12 | !======================================================================= |
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| 13 | |
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| 14 | integer ngrid,nlay |
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| 15 | |
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| 16 | real ptimestep |
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| 17 | real masse(ngrid,nlay),fm(ngrid,nlay+1) |
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| 18 | real entr(ngrid,nlay) |
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| 19 | real q(ngrid,nlay) |
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| 20 | real dq(ngrid,nlay) |
---|
| 21 | integer lev_out ! niveau pour les print |
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| 22 | |
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| 23 | real qa(ngrid,nlay),detr(ngrid,nlay),wqd(ngrid,nlay+1) |
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| 24 | |
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[972] | 25 | real zzm |
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| 26 | |
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[878] | 27 | integer ig,k |
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[972] | 28 | real cfl |
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[878] | 29 | |
---|
[972] | 30 | real qold(ngrid,nlay) |
---|
| 31 | real ztimestep |
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| 32 | integer niter,iter |
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[1403] | 33 | CHARACTER (LEN=20) :: modname='thermcell_dq' |
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| 34 | CHARACTER (LEN=80) :: abort_message |
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[878] | 35 | |
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[972] | 36 | |
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| 37 | |
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| 38 | ! Calcul du critere CFL pour l'advection dans la subsidence |
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[983] | 39 | cfl = 0. |
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[972] | 40 | do k=1,nlay |
---|
| 41 | do ig=1,ngrid |
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| 42 | zzm=masse(ig,k)/ptimestep |
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| 43 | cfl=max(cfl,fm(ig,k)/zzm) |
---|
| 44 | if (entr(ig,k).gt.zzm) then |
---|
| 45 | print*,'entr dt > m ',entr(ig,k)*ptimestep,masse(ig,k) |
---|
[1403] | 46 | abort_message = '' |
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| 47 | CALL abort_gcm (modname,abort_message,1) |
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[972] | 48 | endif |
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| 49 | enddo |
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| 50 | enddo |
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| 51 | |
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| 52 | !IM 090508 print*,'CFL CFL CFL CFL ',cfl |
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| 53 | |
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| 54 | #undef CFL |
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| 55 | #ifdef CFL |
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| 56 | ! On subdivise le calcul en niter pas de temps. |
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| 57 | niter=int(cfl)+1 |
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| 58 | #else |
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| 59 | niter=1 |
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| 60 | #endif |
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| 61 | |
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| 62 | ztimestep=ptimestep/niter |
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| 63 | qold=q |
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| 64 | |
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| 65 | |
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| 66 | do iter=1,niter |
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[938] | 67 | if (prt_level.ge.1) print*,'Q2 THERMCEL_DQ 0' |
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[878] | 68 | |
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[972] | 69 | ! calcul du detrainement |
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[878] | 70 | do k=1,nlay |
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| 71 | do ig=1,ngrid |
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| 72 | detr(ig,k)=fm(ig,k)-fm(ig,k+1)+entr(ig,k) |
---|
| 73 | ! print*,'Q2 DQ ',detr(ig,k),fm(ig,k),entr(ig,k) |
---|
| 74 | !test |
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| 75 | if (detr(ig,k).lt.0.) then |
---|
| 76 | entr(ig,k)=entr(ig,k)-detr(ig,k) |
---|
| 77 | detr(ig,k)=0. |
---|
| 78 | ! print*,'detr2<0!!!','ig=',ig,'k=',k,'f=',fm(ig,k), |
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| 79 | ! s 'f+1=',fm(ig,k+1),'e=',entr(ig,k),'d=',detr(ig,k) |
---|
| 80 | endif |
---|
| 81 | if (fm(ig,k+1).lt.0.) then |
---|
| 82 | ! print*,'fm2<0!!!' |
---|
| 83 | endif |
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| 84 | if (entr(ig,k).lt.0.) then |
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| 85 | ! print*,'entr2<0!!!' |
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| 86 | endif |
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| 87 | enddo |
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| 88 | enddo |
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| 89 | |
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| 90 | ! calcul de la valeur dans les ascendances |
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| 91 | do ig=1,ngrid |
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| 92 | qa(ig,1)=q(ig,1) |
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| 93 | enddo |
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| 94 | |
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| 95 | do k=2,nlay |
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| 96 | do ig=1,ngrid |
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[972] | 97 | if ((fm(ig,k+1)+detr(ig,k))*ztimestep.gt. & |
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[878] | 98 | & 1.e-5*masse(ig,k)) then |
---|
| 99 | qa(ig,k)=(fm(ig,k)*qa(ig,k-1)+entr(ig,k)*q(ig,k)) & |
---|
| 100 | & /(fm(ig,k+1)+detr(ig,k)) |
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| 101 | else |
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| 102 | qa(ig,k)=q(ig,k) |
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| 103 | endif |
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| 104 | if (qa(ig,k).lt.0.) then |
---|
| 105 | ! print*,'qa<0!!!' |
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| 106 | endif |
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| 107 | if (q(ig,k).lt.0.) then |
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| 108 | ! print*,'q<0!!!' |
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| 109 | endif |
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| 110 | enddo |
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| 111 | enddo |
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| 112 | |
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[972] | 113 | ! Calcul du flux subsident |
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| 114 | |
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[878] | 115 | do k=2,nlay |
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| 116 | do ig=1,ngrid |
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[972] | 117 | #undef centre |
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| 118 | #ifdef centre |
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| 119 | wqd(ig,k)=fm(ig,k)*0.5*(q(ig,k-1)+q(ig,k)) |
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| 120 | #else |
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| 121 | |
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| 122 | #define plusqueun |
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| 123 | #ifdef plusqueun |
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| 124 | ! Schema avec advection sur plus qu'une maille. |
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| 125 | zzm=masse(ig,k)/ztimestep |
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| 126 | if (fm(ig,k)>zzm) then |
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| 127 | wqd(ig,k)=zzm*q(ig,k)+(fm(ig,k)-zzm)*q(ig,k+1) |
---|
| 128 | else |
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| 129 | wqd(ig,k)=fm(ig,k)*q(ig,k) |
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| 130 | endif |
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| 131 | #else |
---|
[878] | 132 | wqd(ig,k)=fm(ig,k)*q(ig,k) |
---|
[972] | 133 | #endif |
---|
| 134 | #endif |
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| 135 | |
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[878] | 136 | if (wqd(ig,k).lt.0.) then |
---|
| 137 | ! print*,'wqd<0!!!' |
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| 138 | endif |
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| 139 | enddo |
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| 140 | enddo |
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| 141 | do ig=1,ngrid |
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| 142 | wqd(ig,1)=0. |
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| 143 | wqd(ig,nlay+1)=0. |
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| 144 | enddo |
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| 145 | |
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[972] | 146 | |
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| 147 | ! Calcul des tendances |
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[878] | 148 | do k=1,nlay |
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| 149 | do ig=1,ngrid |
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[972] | 150 | q(ig,k)=q(ig,k)+(detr(ig,k)*qa(ig,k)-entr(ig,k)*q(ig,k) & |
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[878] | 151 | & -wqd(ig,k)+wqd(ig,k+1)) & |
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[972] | 152 | & *ztimestep/masse(ig,k) |
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[878] | 153 | ! if (dq(ig,k).lt.0.) then |
---|
| 154 | ! print*,'dq<0!!!' |
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| 155 | ! endif |
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| 156 | enddo |
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| 157 | enddo |
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| 158 | |
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[972] | 159 | |
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| 160 | enddo |
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| 161 | |
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| 162 | |
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| 163 | ! Calcul des tendances |
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| 164 | do k=1,nlay |
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| 165 | do ig=1,ngrid |
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| 166 | dq(ig,k)=(q(ig,k)-qold(ig,k))/ptimestep |
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| 167 | q(ig,k)=qold(ig,k) |
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| 168 | enddo |
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| 169 | enddo |
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| 170 | |
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[878] | 171 | return |
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| 172 | end |
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