1 | SUBROUTINE qminimum_p( q,nq,deltap ) |
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2 | USE parallel |
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3 | IMPLICIT none |
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4 | c |
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5 | c -- Objet : Traiter les valeurs trop petites (meme negatives) |
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6 | c pour l'eau vapeur et l'eau liquide |
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7 | c |
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8 | #include "dimensions.h" |
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9 | #include "paramet.h" |
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10 | #include "comvert.h" |
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11 | c |
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12 | INTEGER nq |
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13 | REAL q(ip1jmp1,llm,nq), deltap(ip1jmp1,llm) |
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14 | c |
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15 | INTEGER iq_vap, iq_liq |
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16 | PARAMETER ( iq_vap = 1 ) ! indice pour l'eau vapeur |
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17 | PARAMETER ( iq_liq = 2 ) ! indice pour l'eau liquide |
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18 | REAL seuil_vap, seuil_liq |
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19 | PARAMETER ( seuil_vap = 1.0e-10 ) ! seuil pour l'eau vapeur |
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20 | PARAMETER ( seuil_liq = 1.0e-11 ) ! seuil pour l'eau liquide |
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21 | c |
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22 | c NB. ....( Il est souhaitable mais non obligatoire que les valeurs des |
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23 | c parametres seuil_vap, seuil_liq soient pareilles a celles |
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24 | c qui sont utilisees dans la routine ADDFI ) |
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25 | c ................................................................. |
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26 | c |
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27 | INTEGER i, k, iq |
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28 | REAL zx_defau, zx_abc, zx_pump(ip1jmp1), pompe |
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29 | c |
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30 | REAL SSUM |
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31 | EXTERNAL SSUM |
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32 | c |
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33 | INTEGER imprim |
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34 | SAVE imprim |
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35 | DATA imprim /0/ |
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36 | c$OMP THREADPRIVATE(imprim) |
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37 | INTEGER ijb,ije |
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38 | INTEGER Index_pump(ip1jmp1) |
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39 | INTEGER nb_pump |
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40 | c |
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41 | c Quand l'eau liquide est trop petite (ou negative), on prend |
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42 | c l'eau vapeur de la meme couche et la convertit en eau liquide |
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43 | c (sans changer la temperature !) |
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44 | c |
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45 | |
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46 | ijb=ij_begin |
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47 | ije=ij_end |
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48 | |
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49 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC,OMP_CHUNK) |
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50 | DO 1000 k = 1, llm |
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51 | DO 1040 i = ijb, ije |
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52 | if (seuil_liq - q(i,k,iq_liq) .gt. 0.d0 ) then |
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53 | q(i,k,iq_vap) = q(i,k,iq_vap) + q(i,k,iq_liq) - seuil_liq |
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54 | q(i,k,iq_liq) = seuil_liq |
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55 | endif |
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56 | 1040 CONTINUE |
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57 | 1000 CONTINUE |
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58 | c$OMP END DO NOWAIT |
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59 | c$OMP BARRIER |
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60 | c ---> SYNCHRO OPENMP ICI |
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61 | |
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62 | c |
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63 | c Quand l'eau vapeur est trop faible (ou negative), on complete |
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64 | c le defaut en prennant de l'eau vapeur de la couche au-dessous. |
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65 | c |
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66 | iq = iq_vap |
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67 | c |
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68 | DO k = llm, 2, -1 |
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69 | ccc zx_abc = dpres(k) / dpres(k-1) |
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70 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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71 | DO i = ijb, ije |
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72 | if ( seuil_vap - q(i,k,iq) .gt. 0.d0 ) then |
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73 | q(i,k-1,iq) = q(i,k-1,iq) - ( seuil_vap - q(i,k,iq) ) * |
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74 | & deltap(i,k) / deltap(i,k-1) |
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75 | q(i,k,iq) = seuil_vap |
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76 | endif |
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77 | ENDDO |
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78 | c$OMP END DO NOWAIT |
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79 | ENDDO |
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80 | c$OMP BARRIER |
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81 | c |
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82 | c Quand il s'agit de la premiere couche au-dessus du sol, on |
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83 | c doit imprimer un message d'avertissement (saturation possible). |
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84 | c |
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85 | nb_pump=0 |
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86 | c$OMP DO SCHEDULE(STATIC) |
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87 | DO i = ijb, ije |
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88 | zx_pump(i) = AMAX1( 0.0, seuil_vap - q(i,1,iq) ) |
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89 | q(i,1,iq) = AMAX1( q(i,1,iq), seuil_vap ) |
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90 | IF (zx_pump(i) > 0.0) THEN |
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91 | nb_pump = nb_pump+1 |
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92 | Index_pump(nb_pump)=i |
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93 | ENDIF |
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94 | ENDDO |
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95 | c$OMP END DO |
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96 | ! pompe = SSUM(ije-ijb+1,zx_pump(ijb),1) |
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97 | |
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98 | IF (imprim.LE.100 .AND. nb_pump .GT. 0 ) THEN |
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99 | PRINT *, 'ATT!:on pompe de l eau au sol' |
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100 | DO i = 1, nb_pump |
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101 | imprim = imprim + 1 |
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102 | PRINT*,' en ',index_pump(i),zx_pump(index_pump(i)) |
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103 | ENDDO |
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104 | ENDIF |
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105 | c |
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106 | RETURN |
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107 | END |
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