1 | ! |
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2 | ! |
---|
3 | ! |
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4 | SUBROUTINE coefcdrag (klon, knon, nsrf, zxli, & |
---|
5 | speed, t, q, zgeop, psol, & |
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6 | ts, qsurf, rugos, okri, ri1, & |
---|
7 | cdram, cdrah, cdran, zri1, pref) |
---|
8 | |
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9 | USE indice_sol_mod |
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10 | |
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11 | IMPLICIT none |
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12 | !------------------------------------------------------------------------- |
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13 | ! Objet : calcul des cdrags pour le moment (cdram) et les flux de chaleur |
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14 | ! sensible et latente (cdrah), du cdrag neutre (cdran), |
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15 | ! du nombre de Richardson entre la surface et le niveau de reference |
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16 | ! (zri1) et de la pression au niveau de reference (pref). |
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17 | ! |
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18 | ! I. Musat, 01.07.2002 |
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19 | !------------------------------------------------------------------------- |
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20 | ! |
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21 | ! klon----input-I- dimension de la grille physique (= nb_pts_latitude X nb_pts_longitude) |
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22 | ! knon----input-I- nombre de points pour un type de surface |
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23 | ! nsrf----input-I- indice pour le type de surface; voir indice_sol_mod.F90 |
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24 | ! zxli----input-L- TRUE si calcul des cdrags selon Laurent Li |
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25 | ! speed---input-R- module du vent au 1er niveau du modele |
---|
26 | ! t-------input-R- temperature de l'air au 1er niveau du modele |
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27 | ! q-------input-R- humidite de l'air au 1er niveau du modele |
---|
28 | ! zgeop---input-R- geopotentiel au 1er niveau du modele |
---|
29 | ! psol----input-R- pression au sol |
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30 | ! ts------input-R- temperature de l'air a la surface |
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31 | ! qsurf---input-R- humidite de l'air a la surface |
---|
32 | ! rugos---input-R- rugosite |
---|
33 | ! okri----input-L- TRUE si on veut tester le nb. Richardson entre la sfce |
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34 | ! et zref par rapport au Ri entre la sfce et la 1ere couche |
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35 | ! ri1-----input-R- nb. Richardson entre la surface et la 1ere couche |
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36 | ! |
---|
37 | ! cdram--output-R- cdrag pour le moment |
---|
38 | ! cdrah--output-R- cdrag pour les flux de chaleur latente et sensible |
---|
39 | ! cdran--output-R- cdrag neutre |
---|
40 | ! zri1---output-R- nb. Richardson entre la surface et la couche zgeop/RG |
---|
41 | ! pref---output-R- pression au niveau zgeop/RG |
---|
42 | ! |
---|
43 | INTEGER, intent(in) :: klon, knon, nsrf |
---|
44 | LOGICAL, intent(in) :: zxli |
---|
45 | REAL, dimension(klon), intent(in) :: speed, t, q, zgeop, psol |
---|
46 | REAL, dimension(klon), intent(in) :: ts, qsurf, rugos, ri1 |
---|
47 | LOGICAL, intent(in) :: okri |
---|
48 | ! |
---|
49 | REAL, dimension(klon), intent(out) :: cdram, cdrah, cdran, zri1, pref |
---|
50 | !------------------------------------------------------------------------- |
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51 | ! |
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52 | include "YOMCST.h" |
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53 | include "YOETHF.h" |
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54 | ! Quelques constantes : |
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55 | REAL, parameter :: RKAR=0.40, CB=5.0, CC=5.0, CD=5.0, cepdu2=(0.1)**2 |
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56 | ! |
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57 | ! Variables locales : |
---|
58 | INTEGER :: i |
---|
59 | REAL, dimension(klon) :: zdu2, zdphi, ztsolv, ztvd |
---|
60 | REAL, dimension(klon) :: zscf, friv, frih, zucf, zcr |
---|
61 | REAL, dimension(klon) :: zcfm1, zcfh1 |
---|
62 | REAL, dimension(klon) :: zcfm2, zcfh2 |
---|
63 | REAL, dimension(klon) :: trm0, trm1 |
---|
64 | !------------------------------------------------------------------------- |
---|
65 | REAL :: fsta, fins, x |
---|
66 | fsta(x) = 1.0 / (1.0+10.0*x*(1+8.0*x)) |
---|
67 | fins(x) = SQRT(1.0-18.0*x) |
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68 | !------------------------------------------------------------------------- |
---|
69 | ! |
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70 | DO i = 1, knon |
---|
71 | ! |
---|
72 | zdphi(i) = zgeop(i) |
---|
73 | zdu2(i) = max(cepdu2,speed(i)**2) |
---|
74 | pref(i) = exp(log(psol(i)) - zdphi(i)/(RD*t(i)* & |
---|
75 | (1.+ RETV * max(q(i),0.0)))) |
---|
76 | ztsolv(i) = ts(i) |
---|
77 | ztvd(i) = t(i) * (psol(i)/pref(i))**RKAPPA |
---|
78 | trm0(i) = 1. + RETV * max(qsurf(i),0.0) |
---|
79 | trm1(i) = 1. + RETV * max(q(i),0.0) |
---|
80 | ztsolv(i) = ztsolv(i) * trm0(i) |
---|
81 | ztvd(i) = ztvd(i) * trm1(i) |
---|
82 | zri1(i) = zdphi(i)*(ztvd(i)-ztsolv(i))/(zdu2(i)*ztvd(i)) |
---|
83 | ! |
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84 | ! on teste zri1 par rapport au Richardson de la 1ere couche ri1 |
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85 | ! |
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86 | !IM +++ |
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87 | IF(1.EQ.0) THEN |
---|
88 | IF (okri) THEN |
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89 | IF (ri1(i).GE.0.0.AND.zri1(i).LT.0.0) THEN |
---|
90 | zri1(i) = ri1(i) |
---|
91 | ELSE IF(ri1(i).LT.0.0.AND.zri1(i).GE.0.0) THEN |
---|
92 | zri1(i) = ri1(i) |
---|
93 | ENDIF |
---|
94 | ENDIF |
---|
95 | ENDIF |
---|
96 | !IM --- |
---|
97 | ! |
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98 | cdran(i) = (RKAR/log(1.+zdphi(i)/(RG*rugos(i))))**2 |
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99 | |
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100 | IF (zri1(i) .ge. 0.) THEN |
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101 | ! |
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102 | ! situation stable : pour eviter les inconsistances dans les cas |
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103 | ! tres stables on limite zri1 a 20. cf Hess et al. (1995) |
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104 | ! |
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105 | zri1(i) = min(20.,zri1(i)) |
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106 | ! |
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107 | IF (.NOT.zxli) THEN |
---|
108 | zscf(i) = SQRT(1.+CD*ABS(zri1(i))) |
---|
109 | friv(i) = max(1. / (1.+2.*CB*zri1(i)/ zscf(i)), 0.1) |
---|
110 | zcfm1(i) = cdran(i) * friv(i) |
---|
111 | frih(i) = max(1./ (1.+3.*CB*zri1(i)*zscf(i)), 0.1 ) |
---|
112 | zcfh1(i) = cdran(i) * frih(i) |
---|
113 | cdram(i) = zcfm1(i) |
---|
114 | cdrah(i) = zcfh1(i) |
---|
115 | ELSE |
---|
116 | cdram(i) = cdran(i)* fsta(zri1(i)) |
---|
117 | cdrah(i) = cdran(i)* fsta(zri1(i)) |
---|
118 | ENDIF |
---|
119 | ! |
---|
120 | ELSE |
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121 | ! |
---|
122 | ! situation instable |
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123 | ! |
---|
124 | IF (.NOT.zxli) THEN |
---|
125 | zucf(i) = 1./(1.+3.0*CB*CC*cdran(i)*SQRT(ABS(zri1(i)) & |
---|
126 | *(1.0+zdphi(i)/(RG*rugos(i))))) |
---|
127 | zcfm2(i) = cdran(i)*max((1.-2.0*CB*zri1(i)*zucf(i)),0.1) |
---|
128 | zcfh2(i) = cdran(i)*max((1.-3.0*CB*zri1(i)*zucf(i)),0.1) |
---|
129 | cdram(i) = zcfm2(i) |
---|
130 | cdrah(i) = zcfh2(i) |
---|
131 | ELSE |
---|
132 | cdram(i) = cdran(i)* fins(zri1(i)) |
---|
133 | cdrah(i) = cdran(i)* fins(zri1(i)) |
---|
134 | ENDIF |
---|
135 | ! |
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136 | ! cdrah sur l'ocean cf. Miller et al. (1992) |
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137 | ! |
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138 | zcr(i) = (0.0016/(cdran(i)*SQRT(zdu2(i))))*ABS(ztvd(i)-ztsolv(i)) & |
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139 | **(1./3.) |
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140 | IF (nsrf.EQ.is_oce) cdrah(i) = cdran(i)*(1.0+zcr(i)**1.25) & |
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141 | **(1./1.25) |
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142 | ENDIF |
---|
143 | ! |
---|
144 | END DO |
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145 | RETURN |
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146 | END SUBROUTINE coefcdrag |
---|