source: LMDZ6/branches/Amaury_dev/libf/phylmd/clcdrag.F90 @ 5143

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    Name of program: LMDZ
    Creation date: 1984
    Version: LMDZ5
    License: CeCILL version 2
    Holder: Laboratoire de m\'et\'eorologie dynamique, CNRS, UMR 8539
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Line 
1
2!$Id: clcdrag.F90 5143 2024-07-29 15:47:53Z abarral $
3
4SUBROUTINE clcdrag(knon, nsrf, paprs, pplay,&
5     u1, v1, t1, q1, &
6     tsurf, qsurf, rugos, &
7     pcfm, pcfh)
8
9  USE dimphy
10  USE indice_sol_mod
11  USE lmdz_abort_physic, ONLY: abort_physic
12  USE lmdz_clesphys
13  USE lmdz_YOETHF
14
15  IMPLICIT NONE
16! ================================================================= c
17
18! Objet : calcul des cdrags pour le moment (pcfm) et
19!         les flux de chaleur sensible et latente (pcfh).   
20
21! ================================================================= c
22
23! knon----input-I- nombre de points pour un type de surface
24! nsrf----input-I- indice pour le type de surface; voir indice_sol_mod.F90
25! u1-------input-R- vent zonal au 1er niveau du modele
26! v1-------input-R- vent meridien au 1er niveau du modele
27! t1-------input-R- temperature de l'air au 1er niveau du modele
28! q1-------input-R- humidite de l'air au 1er niveau du modele
29! tsurf------input-R- temperature de l'air a la surface
30! qsurf---input-R- humidite de l'air a la surface
31! rugos---input-R- rugosite
32
33! pcfm---output-R- cdrag pour le moment
34! pcfh---output-R- cdrag pour les flux de chaleur latente et sensible
35
36  INTEGER, INTENT(IN)                      :: knon, nsrf
37  REAL, DIMENSION(klon,klev+1), INTENT(IN) :: paprs
38  REAL, DIMENSION(klon,klev), INTENT(IN)   :: pplay
39  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(IN)        :: u1, v1, t1, q1
40  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(IN)        :: tsurf, qsurf
41  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(IN)        :: rugos
42  REAL, DIMENSION(klon), INTENT(OUT)       :: pcfm, pcfh
43
44! ================================================================= c
45
46  INCLUDE "YOMCST.h"
47
48! Quelques constantes et options:
49!!$PB      REAL, PARAMETER :: ckap=0.35, cb=5.0, cc=5.0, cd=5.0, cepdu2=(0.1)**2
50  REAL, PARAMETER :: ckap=0.40, cb=5.0, cc=5.0, cd=5.0, cepdu2=(0.1)**2
51
52! Variables locales :
53  INTEGER               :: i
54  REAL                  :: zdu2, ztsolv
55  REAL                  :: ztvd, zscf
56  REAL                  :: zucf, zcr
57  REAL                  :: friv, frih
58  REAL, DIMENSION(klon) :: zcfm1, zcfm2
59  REAL, DIMENSION(klon) :: zcfh1, zcfh2
60  REAL, DIMENSION(klon) :: zcdn
61  REAL, DIMENSION(klon) :: zri
62  REAL, DIMENSION(klon) :: zgeop1       ! geopotentiel au 1er niveau du modele
63  LOGICAL, PARAMETER    :: zxli=.FALSE. ! calcul des cdrags selon Laurent Li
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65  CHARACTER (LEN=80) :: abort_message
66  CHARACTER (LEN=20) :: modname = 'clcdrag'
67
68! Fonctions thermodynamiques et fonctions d'instabilite
69  REAL                  :: fsta, fins, x
70  fsta(x) = 1.0 / (1.0+10.0*x*(1+8.0*x))
71  fins(x) = SQRT(1.0-18.0*x)
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73  abort_message='obsolete, remplace par cdrag, use at you own risk'
74  CALL abort_physic(modname,abort_message,1)
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77
78! ================================================================= c
79
80! Calculer le geopotentiel du premier couche de modele
81
82  DO i = 1, knon
83     zgeop1(i) = RD * t1(i) / (0.5*(paprs(i,1)+pplay(i,1))) &
84          * (paprs(i,1)-pplay(i,1))
85  END DO
86! ================================================================= c
87
88! Calculer le frottement au sol (Cdrag)
89
90  DO i = 1, knon
91     zdu2 = MAX(cepdu2,u1(i)**2+v1(i)**2)
92     ztsolv = tsurf(i) * (1.0+RETV*qsurf(i))
93     ztvd = (t1(i)+zgeop1(i)/RCPD/(1.+RVTMP2*q1(i))) &
94          *(1.+RETV*q1(i))
95     zri(i) = zgeop1(i)*(ztvd-ztsolv)/(zdu2*ztvd)
96     zcdn(i) = (ckap/LOG(1.+zgeop1(i)/(RG*rugos(i))))**2
97
98!!$        IF (zri(i) .ge. 0.) THEN      ! situation stable
99     IF (zri(i) > 0.) THEN      ! situation stable
100        zri(i) = MIN(20.,zri(i))
101        IF (.NOT.zxli) THEN
102           zscf = SQRT(1.+cd*ABS(zri(i)))
103           FRIV = AMAX1(1. / (1.+2.*CB*zri(i)/ZSCF), f_ri_cd_min)
104           zcfm1(i) = zcdn(i) * FRIV
105           FRIH = AMAX1(1./ (1.+3.*CB*zri(i)*ZSCF), f_ri_cd_min )
106!!$  PB          zcfh1(i) = zcdn(i) * FRIH
107!!$ PB           zcfh1(i) = f_cdrag_stable * zcdn(i) * FRIH
108           zcfh1(i) = f_cdrag_ter * zcdn(i) * FRIH
109           IF(nsrf==is_oce) zcfh1(i) = f_cdrag_oce * zcdn(i) * FRIH
110!!$ PB
111           pcfm(i) = zcfm1(i)
112           pcfh(i) = zcfh1(i)
113        ELSE
114           pcfm(i) = zcdn(i)* fsta(zri(i))
115           pcfh(i) = zcdn(i)* fsta(zri(i))
116        ENDIF
117     ELSE                          ! situation instable
118        IF (.NOT.zxli) THEN
119           zucf = 1./(1.+3.0*cb*cc*zcdn(i)*SQRT(ABS(zri(i)) &
120                *(1.0+zgeop1(i)/(RG*rugos(i)))))
121           zcfm2(i) = zcdn(i)*amax1((1.-2.0*cb*zri(i)*zucf),f_ri_cd_min)
122!!$PB            zcfh2(i) = zcdn(i)*amax1((1.-3.0*cb*zri(i)*zucf),f_ri_cd_min)
123           zcfh2(i) = f_cdrag_ter*zcdn(i)*amax1((1.-3.0*cb*zri(i)*zucf),f_ri_cd_min)
124           pcfm(i) = zcfm2(i)
125           pcfh(i) = zcfh2(i)
126        ELSE
127           pcfm(i) = zcdn(i)* fins(zri(i))
128           pcfh(i) = zcdn(i)* fins(zri(i))
129        ENDIF
130        IF(iflag_gusts==0) THEN
131! cdrah sur l'ocean cf. Miller et al. (1992) - only active when gustiness parameterization is not active
132           zcr = (0.0016/(zcdn(i)*SQRT(zdu2)))*ABS(ztvd-ztsolv)**(1./3.)
133           IF(nsrf==is_oce) pcfh(i) =f_cdrag_oce* zcdn(i)*(1.0+zcr**1.25)**(1./1.25)
134        ENDIF
135     ENDIF
136  END DO
137
138! ================================================================= c
139     
140  ! IM cf JLD : on seuille cdrag_m et cdrag_h
141  IF (nsrf == is_oce) THEN
142     DO i=1,knon
143        pcfm(i)=MIN(pcfm(i),cdmmax)
144        pcfh(i)=MIN(pcfh(i),cdhmax)
145     END DO
146  END IF
147
148END SUBROUTINE clcdrag
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.