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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5 | #include "iniprint.h" |
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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) |
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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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25 | real zzm |
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26 | |
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27 | integer ig,k |
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28 | real cfl |
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29 | |
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30 | real qold(ngrid,nlay) |
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31 | real ztimestep |
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32 | integer niter,iter |
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33 | CHARACTER (LEN=20) :: modname='thermcell_dq' |
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34 | CHARACTER (LEN=80) :: abort_message |
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35 | |
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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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39 | cfl = 0. |
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40 | do k=1,nlay |
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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) |
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44 | if (entr(ig,k).gt.zzm) then |
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45 | print*,'entr dt > m ',entr(ig,k)*ptimestep,masse(ig,k) |
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46 | abort_message = '' |
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47 | CALL abort_gcm (modname,abort_message,1) |
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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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67 | if (prt_level.ge.1) print*,'Q2 THERMCEL_DQ 0' |
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68 | |
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69 | ! calcul du detrainement |
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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) |
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73 | ! print*,'Q2 DQ ',detr(ig,k),fm(ig,k),entr(ig,k) |
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74 | !test |
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75 | if (detr(ig,k).lt.0.) then |
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76 | entr(ig,k)=entr(ig,k)-detr(ig,k) |
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77 | detr(ig,k)=0. |
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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) |
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80 | endif |
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81 | if (fm(ig,k+1).lt.0.) then |
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82 | ! print*,'fm2<0!!!' |
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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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97 | if ((fm(ig,k+1)+detr(ig,k))*ztimestep.gt. & |
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98 | & 1.e-5*masse(ig,k)) then |
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99 | qa(ig,k)=(fm(ig,k)*qa(ig,k-1)+entr(ig,k)*q(ig,k)) & |
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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 |
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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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113 | ! Calcul du flux subsident |
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114 | |
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115 | do k=2,nlay |
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116 | do ig=1,ngrid |
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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) |
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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 |
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132 | wqd(ig,k)=fm(ig,k)*q(ig,k) |
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133 | #endif |
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134 | #endif |
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135 | |
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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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146 | |
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147 | ! Calcul des tendances |
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148 | do k=1,nlay |
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149 | do ig=1,ngrid |
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150 | q(ig,k)=q(ig,k)+(detr(ig,k)*qa(ig,k)-entr(ig,k)*q(ig,k) & |
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151 | & -wqd(ig,k)+wqd(ig,k+1)) & |
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152 | & *ztimestep/masse(ig,k) |
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153 | ! if (dq(ig,k).lt.0.) then |
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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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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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171 | return |
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172 | end |
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