1 | ! |
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2 | ! $Header$ |
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3 | ! |
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4 | SUBROUTINE dudv2 ( teta, pkf, bern, du, dv ) |
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5 | |
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6 | IMPLICIT NONE |
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7 | c |
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8 | c======================================================================= |
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9 | c |
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10 | c Auteur: P. Le Van |
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11 | c ------- |
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12 | c |
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13 | c Objet: |
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14 | c ------ |
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15 | c |
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16 | c ***************************************************************** |
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17 | c ..... calcul du terme de pression (gradient de p/densite ) et |
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18 | c du terme de ( -gradient de la fonction de Bernouilli ) ... |
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19 | c ***************************************************************** |
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20 | c Ces termes sont ajoutes a d(ucov)/dt et a d(vcov)/dt .. |
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21 | c |
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22 | c |
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23 | c teta , pkf, bern sont des arguments d'entree pour le s-pg .... |
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24 | c du et dv sont des arguments de sortie pour le s-pg .... |
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25 | c |
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26 | c======================================================================= |
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27 | c |
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28 | include "dimensions.h" |
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29 | include "paramet.h" |
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30 | |
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31 | REAL teta( ip1jmp1,llm ),pkf( ip1jmp1,llm ) ,bern( ip1jmp1,llm ), |
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32 | * du( ip1jmp1,llm ), dv( ip1jm,llm ) |
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33 | INTEGER l,ij |
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34 | c |
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35 | c |
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36 | DO 5 l = 1,llm |
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37 | c |
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38 | DO 2 ij = iip2, ip1jm - 1 |
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39 | du(ij,l) = du(ij,l) + 0.5* ( teta( ij,l ) + teta( ij+1,l ) ) * |
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40 | * ( pkf( ij,l ) - pkf(ij+1,l) ) + bern(ij,l) - bern(ij+1,l) |
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41 | 2 CONTINUE |
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42 | c |
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43 | c |
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44 | c ..... correction pour du(iip1,j,l), j=2,jjm ...... |
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45 | c ... du(iip1,j,l) = du(1,j,l) ... |
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46 | c |
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47 | CDIR$ IVDEP |
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48 | DO 3 ij = iip1+ iip1, ip1jm, iip1 |
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49 | du( ij,l ) = du( ij - iim,l ) |
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50 | 3 CONTINUE |
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51 | c |
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52 | c |
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53 | DO 4 ij = 1,ip1jm |
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54 | dv( ij,l) = dv(ij,l) + 0.5 * ( teta(ij,l) + teta( ij+iip1,l ) ) * |
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55 | * ( pkf(ij+iip1,l) - pkf( ij,l ) ) |
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56 | * + bern( ij+iip1,l ) - bern( ij ,l ) |
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57 | 4 CONTINUE |
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58 | c |
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59 | 5 CONTINUE |
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60 | c |
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61 | RETURN |
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62 | END |
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