1 | SUBROUTINE thermcell_height(ngrid,nlay,lalim,lmin,linter,lmix, & |
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2 | & zw2,zlev,lmax,zmax,zmax0,zmix,wmax,lev_out) |
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3 | |
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4 | !----------------------------------------------------------------------------- |
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5 | !thermcell_height: calcul des caracteristiques du thermique: zmax,wmax,zmix |
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6 | !----------------------------------------------------------------------------- |
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7 | IMPLICIT NONE |
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8 | #include "iniprint.h" |
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9 | |
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10 | INTEGER ig,l |
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11 | INTEGER ngrid,nlay |
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12 | INTEGER lalim(ngrid),lmin(ngrid) |
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13 | INTEGER lmix(ngrid) |
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14 | REAL linter(ngrid) |
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15 | integer lev_out ! niveau pour les print |
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16 | |
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17 | REAL zw2(ngrid,nlay+1) |
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18 | REAL zlev(ngrid,nlay+1) |
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19 | |
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20 | REAL wmax(ngrid) |
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21 | INTEGER lmax(ngrid) |
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22 | REAL zmax(ngrid) |
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23 | REAL zmax0(ngrid) |
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24 | REAL zmix(ngrid) |
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25 | |
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26 | REAL zlevinter(ngrid) |
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27 | |
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28 | !calcul de la hauteur max du thermique |
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29 | do ig=1,ngrid |
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30 | lmax(ig)=lalim(ig) |
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31 | enddo |
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32 | do ig=1,ngrid |
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33 | do l=nlay,lalim(ig)+1,-1 |
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34 | if (zw2(ig,l).le.1.e-10) then |
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35 | lmax(ig)=l-1 |
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36 | endif |
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37 | enddo |
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38 | enddo |
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39 | ! pas de thermique si couche 1 stable |
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40 | do ig=1,ngrid |
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41 | if (lmin(ig).gt.1) then |
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42 | lmax(ig)=1 |
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43 | lmin(ig)=1 |
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44 | lalim(ig)=1 |
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45 | endif |
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46 | enddo |
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47 | ! |
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48 | ! Determination de zw2 max |
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49 | do ig=1,ngrid |
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50 | wmax(ig)=0. |
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51 | enddo |
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52 | |
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53 | do l=1,nlay |
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54 | do ig=1,ngrid |
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55 | if (l.le.lmax(ig)) then |
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56 | if (zw2(ig,l).lt.0.)then |
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57 | print*,'pb2 zw2<0' |
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58 | endif |
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59 | zw2(ig,l)=sqrt(zw2(ig,l)) |
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60 | wmax(ig)=max(wmax(ig),zw2(ig,l)) |
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61 | else |
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62 | zw2(ig,l)=0. |
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63 | endif |
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64 | enddo |
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65 | enddo |
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66 | |
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67 | ! Longueur caracteristique correspondant a la hauteur des thermiques. |
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68 | do ig=1,ngrid |
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69 | zmax(ig)=0. |
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70 | zlevinter(ig)=zlev(ig,1) |
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71 | enddo |
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72 | do ig=1,ngrid |
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73 | ! calcul de zlevinter |
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74 | zlevinter(ig)=(zlev(ig,lmax(ig)+1)-zlev(ig,lmax(ig)))* & |
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75 | & linter(ig)+zlev(ig,lmax(ig))-lmax(ig)*(zlev(ig,lmax(ig)+1) & |
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76 | & -zlev(ig,lmax(ig))) |
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77 | !pour le cas ou on prend tjs lmin=1 |
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78 | ! zmax(ig)=max(zmax(ig),zlevinter(ig)-zlev(ig,lmin(ig))) |
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79 | zmax(ig)=max(zmax(ig),zlevinter(ig)-zlev(ig,1)) |
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80 | zmax0(ig)=zmax(ig) |
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81 | enddo |
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82 | ! |
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83 | ! def de zmix continu (profil parabolique des vitesses) |
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84 | do ig=1,ngrid |
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85 | if (lmix(ig).gt.1) then |
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86 | ! test |
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87 | if (((zw2(ig,lmix(ig)-1)-zw2(ig,lmix(ig))) & |
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88 | & *((zlev(ig,lmix(ig)))-(zlev(ig,lmix(ig)+1))) & |
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89 | & -(zw2(ig,lmix(ig))-zw2(ig,lmix(ig)+1)) & |
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90 | & *((zlev(ig,lmix(ig)-1))-(zlev(ig,lmix(ig))))).gt.1e-10) & |
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91 | & then |
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92 | ! |
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93 | zmix(ig)=((zw2(ig,lmix(ig)-1)-zw2(ig,lmix(ig))) & |
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94 | & *((zlev(ig,lmix(ig)))**2-(zlev(ig,lmix(ig)+1))**2) & |
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95 | & -(zw2(ig,lmix(ig))-zw2(ig,lmix(ig)+1)) & |
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96 | & *((zlev(ig,lmix(ig)-1))**2-(zlev(ig,lmix(ig)))**2)) & |
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97 | & /(2.*((zw2(ig,lmix(ig)-1)-zw2(ig,lmix(ig))) & |
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98 | & *((zlev(ig,lmix(ig)))-(zlev(ig,lmix(ig)+1))) & |
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99 | & -(zw2(ig,lmix(ig))-zw2(ig,lmix(ig)+1)) & |
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100 | & *((zlev(ig,lmix(ig)-1))-(zlev(ig,lmix(ig)))))) |
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101 | else |
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102 | zmix(ig)=zlev(ig,lmix(ig)) |
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103 | print*,'pb zmix' |
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104 | endif |
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105 | else |
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106 | zmix(ig)=0. |
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107 | endif |
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108 | !test |
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109 | if ((zmax(ig)-zmix(ig)).le.0.) then |
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110 | zmix(ig)=0.9*zmax(ig) |
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111 | ! print*,'pb zmix>zmax' |
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112 | endif |
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113 | enddo |
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114 | ! |
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115 | ! calcul du nouveau lmix correspondant |
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116 | do ig=1,ngrid |
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117 | do l=1,nlay |
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118 | if (zmix(ig).ge.zlev(ig,l).and. & |
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119 | & zmix(ig).lt.zlev(ig,l+1)) then |
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120 | lmix(ig)=l |
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121 | endif |
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122 | enddo |
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123 | enddo |
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124 | ! |
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125 | return |
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126 | end |
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