source: LMDZ6/trunk/libf/phylmd/Dust/bl_for_dms.f90 @ 5271

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Line 
1SUBROUTINE bl_for_dms(u,v,paprs,pplay,cdragh,cdragm &
2        ,t,q,tsol,ustar,obklen)
3  USE dimphy
4  USE dimensions_mod, ONLY: iim, jjm, llm, ndm
5IMPLICIT NONE
6  !
7  !===================================================================
8  ! Auteur : E. Cosme
9  ! Calcul de la vitesse de friction (ustar) et de la longueur de
10  ! Monin-Obukhov (obklen), necessaires pour calculer les flux de DMS
11  ! par la methode de Nightingale.
12  ! Cette subroutine est plus que fortement inspiree de la subroutine
13  ! 'nonlocal' dans clmain.F .
14  ! reference :  Holtslag, A.A.M., and B.A. Boville, 1993:
15  ! Local versus nonlocal boundary-layer diffusion in a global climate
16  ! model. J. of Climate, vol. 6, 1825-1842. (a confirmer)
17  ! 31 08 01
18  !===================================================================
19  !
20
21  INCLUDE "YOMCST.h"
22  INCLUDE "YOETHF.h"
23  INCLUDE "FCTTRE.h"
24  !
25  ! Arguments :
26  REAL :: u(klon,klev)          ! vent zonal
27  REAL :: v(klon,klev)          ! vent meridien
28  REAL :: paprs(klon,klev+1)    ! niveaux de pression aux intercouches (Pa)
29  REAL :: pplay(klon,klev)      ! niveaux de pression aux milieux... (Pa)
30  REAL :: cdragh(klon)          ! coefficient de trainee pour la chaleur
31  REAL :: cdragm(klon)          ! coefficient de trainee pour le vent
32  REAL :: t(klon,klev)          ! temperature
33  REAL :: q(klon,klev)          ! humidite kg/kg
34  REAL :: tsol(klon)            ! temperature du sol
35  REAL :: ustar(klon)           ! vitesse de friction
36  REAL :: obklen(klon)          ! longueur de Monin-Obukhov
37  !
38  ! Locales :
39  REAL :: vk
40  PARAMETER (vk=0.35)
41  REAL :: beta  ! coefficient d'evaporation reelle (/evapotranspiration)
42             ! ! entre 0 et 1, mais 1 au-dessus de la mer
43  PARAMETER (beta=1.)
44  INTEGER :: i,k
45  REAL :: zxt, zxu, zxv, zxq, zxqs, zxmod, taux, tauy
46  REAL :: zcor, zdelta, zcvm5
47  REAL :: z(klon,klev)
48  REAL :: zx_alf1, zx_alf2 ! parametres pour extrapolation
49  REAL :: khfs(klon)       ! surface kinematic heat flux [mK/s]
50  REAL :: kqfs(klon)       ! sfc kinematic constituent flux [m/s]
51  REAL :: heatv(klon)      ! surface virtual heat flux
52
53
54  !
55  !======================================================================
56  !
57  ! Calculer les hauteurs de chaque couche
58  !
59  ! JE20150707      r2es=611.14 *18.0153/28.9644
60  DO i = 1, klon
61     z(i,1) = RD * t(i,1) / (0.5*(paprs(i,1)+pplay(i,1))) &
62           * (paprs(i,1)-pplay(i,1)) / RG
63  ENDDO
64  DO k = 2, klev
65  DO i = 1, klon
66     z(i,k) = z(i,k-1) &
67           + RD * 0.5*(t(i,k-1)+t(i,k)) / paprs(i,k) &
68           * (pplay(i,k-1)-pplay(i,k)) / RG
69  ENDDO
70  ENDDO
71
72  DO i = 1, klon
73  !
74    zdelta=MAX(0.,SIGN(1.,RTT-tsol(i)))
75    zcvm5 = R5LES*RLVTT*(1.-zdelta) + R5IES*RLSTT*zdelta
76    zcvm5 = zcvm5 / RCPD / (1.0+RVTMP2*q(i,1))
77    zxqs= r2es * FOEEW(tsol(i),zdelta)/paprs(i,1)
78    zxqs=MIN(0.5,zxqs)
79    zcor=1./(1.-retv*zxqs)
80    zxqs=zxqs*zcor
81  !
82    zx_alf1 = 1.0
83    zx_alf2 = 1.0 - zx_alf1
84    zxt = (t(i,1)+z(i,1)*RG/RCPD/(1.+RVTMP2*q(i,1))) &
85          *(1.+RETV*q(i,1))*zx_alf1 &
86          + (t(i,2)+z(i,2)*RG/RCPD/(1.+RVTMP2*q(i,2))) &
87          *(1.+RETV*q(i,2))*zx_alf2
88    zxu = u(i,1)*zx_alf1+u(i,2)*zx_alf2
89    zxv = v(i,1)*zx_alf1+v(i,2)*zx_alf2
90    zxq = q(i,1)*zx_alf1+q(i,2)*zx_alf2
91    zxmod = 1.0+SQRT(zxu**2+zxv**2)
92    khfs(i) = (tsol(i)*(1.+RETV*q(i,1))-zxt) *zxmod*cdragh(i)
93    kqfs(i) = (zxqs-zxq) *zxmod*cdragh(i) * beta
94    heatv(i) = khfs(i) + 0.61*zxt*kqfs(i)
95    taux = zxu *zxmod*cdragm(i)
96    tauy = zxv *zxmod*cdragm(i)
97    ustar(i) = SQRT(taux**2+tauy**2)
98    ustar(i) = MAX(SQRT(ustar(i)),0.01)
99  !
100  ENDDO
101  !
102  DO i = 1, klon
103     obklen(i) = -t(i,1)*ustar(i)**3/(RG*vk*heatv(i))
104  ENDDO
105  !
106END SUBROUTINE
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.