1 | ! |
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2 | ! $Header$ |
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3 | ! |
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4 | SUBROUTINE thermcell_init(ngrid,nlay,ztv,zlay,zlev, & |
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5 | & lalim,lmin,alim_star,alim_star_tot,lev_out) |
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6 | |
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7 | !---------------------------------------------------------------------- |
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8 | !thermcell_init: calcul du profil d alimentation du thermique |
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9 | !---------------------------------------------------------------------- |
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10 | USE print_control_mod, ONLY: lunout |
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11 | IMPLICIT NONE |
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12 | #include "thermcell.h" |
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13 | |
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14 | INTEGER l,ig |
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15 | !arguments d entree |
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16 | INTEGER ngrid,nlay |
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17 | REAL ztv(ngrid,nlay) |
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18 | REAL zlay(ngrid,nlay) |
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19 | REAL zlev(ngrid,nlay+1) |
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20 | !arguments de sortie |
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21 | INTEGER lalim(ngrid) |
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22 | INTEGER lmin(ngrid) |
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23 | REAL alim_star(ngrid,nlay) |
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24 | REAL alim_star_tot(ngrid) |
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25 | integer lev_out ! niveau pour les print |
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26 | |
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27 | REAL zzalim(ngrid) |
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28 | !CR: ponderation entrainement des couches instables |
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29 | !def des alim_star tels que alim=f*alim_star |
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30 | |
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31 | |
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32 | write(lunout,*)'THERM INIT V20C ' |
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33 | |
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34 | alim_star_tot(:)=0. |
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35 | alim_star(:,:)=0. |
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36 | lmin(:)=1 |
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37 | lalim(:)=1 |
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38 | |
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39 | do l=1,nlay-1 |
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40 | do ig=1,ngrid |
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41 | if (ztv(ig,l)> ztv(ig,l+1) .and. ztv(ig,1)>=ztv(ig,l) ) then |
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42 | alim_star(ig,l)=MAX((ztv(ig,l)-ztv(ig,l+1)),0.) & |
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43 | & *sqrt(zlev(ig,l+1)) |
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44 | lalim(:)=l+1 |
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45 | alim_star_tot(ig)=alim_star_tot(ig)+alim_star(ig,l) |
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46 | endif |
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47 | enddo |
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48 | enddo |
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49 | do l=1,nlay |
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50 | do ig=1,ngrid |
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51 | if (alim_star_tot(ig) > 1.e-10 ) then |
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52 | alim_star(ig,l)=alim_star(ig,l)/alim_star_tot(ig) |
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53 | endif |
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54 | enddo |
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55 | enddo |
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56 | alim_star_tot(:)=1. |
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57 | |
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58 | return |
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59 | end |
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