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Passage des thermiques a la nouvelle norme.

  • Property copyright set to
    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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RevLine 
[4590]1MODULE lmdz_thermcell_dtke
2CONTAINS
3
[1312]4      subroutine thermcell_dtke(ngrid,nlay,nsrf,ptimestep,fm0,entr0,  &
5     &           rg,pplev,tke)
[2311]6      USE print_control_mod, ONLY: prt_level
[1312]7      implicit none
8
9!=======================================================================
10!
11!   Calcul du transport verticale dans la couche limite en presence
12!   de "thermiques" explicitement representes
13!   calcul du dq/dt une fois qu'on connait les ascendances
14!
15!=======================================================================
16
17      integer ngrid,nlay,nsrf
18
19      real ptimestep
20      real masse0(ngrid,nlay),fm0(ngrid,nlay+1),pplev(ngrid,nlay+1)
21      real entr0(ngrid,nlay),rg
22      real tke(ngrid,nlay,nsrf)
23      real detr0(ngrid,nlay)
24
25
26      real masse(ngrid,nlay),fm(ngrid,nlay+1)
27      real entr(ngrid,nlay)
28      real q(ngrid,nlay)
29      integer lev_out                           ! niveau pour les print
30
31      real qa(ngrid,nlay),detr(ngrid,nlay),wqd(ngrid,nlay+1)
32
33      real zzm
34
35      integer ig,k
36      integer isrf
37
38
39      lev_out=0
40
41
42      if (prt_level.ge.1) print*,'Q2 THERMCEL_DQ 0'
43
44!   calcul du detrainement
45      do k=1,nlay
46         detr0(:,k)=fm0(:,k)-fm0(:,k+1)+entr0(:,k)
47         masse0(:,k)=(pplev(:,k)-pplev(:,k+1))/RG
48      enddo
49
50
51! Decalage vertical des entrainements et detrainements.
52      masse(:,1)=0.5*masse0(:,1)
53      entr(:,1)=0.5*entr0(:,1)
54      detr(:,1)=0.5*detr0(:,1)
55      fm(:,1)=0.
56      do k=1,nlay-1
57         masse(:,k+1)=0.5*(masse0(:,k)+masse0(:,k+1))
58         entr(:,k+1)=0.5*(entr0(:,k)+entr0(:,k+1))
59         detr(:,k+1)=0.5*(detr0(:,k)+detr0(:,k+1))
60         fm(:,k+1)=fm(:,k)+entr(:,k)-detr(:,k)
61      enddo
62      fm(:,nlay+1)=0.
63
64!   calcul de la valeur dans les ascendances
65      do ig=1,ngrid
66         qa(ig,1)=q(ig,1)
67      enddo
68
69
70
71do isrf=1,nsrf
72
73   q(:,:)=tke(:,:,isrf)
74
75    if (1==1) then
76      do k=2,nlay
77         do ig=1,ngrid
78            if ((fm(ig,k+1)+detr(ig,k))*ptimestep.gt.  &
79     &         1.e-5*masse(ig,k)) then
80         qa(ig,k)=(fm(ig,k)*qa(ig,k-1)+entr(ig,k)*q(ig,k))  &
81     &         /(fm(ig,k+1)+detr(ig,k))
82            else
83               qa(ig,k)=q(ig,k)
84            endif
85            if (qa(ig,k).lt.0.) then
86!               print*,'qa<0!!!'
87            endif
88            if (q(ig,k).lt.0.) then
89!               print*,'q<0!!!'
90            endif
91         enddo
92      enddo
93
94! Calcul du flux subsident
95
96      do k=2,nlay
97         do ig=1,ngrid
98            wqd(ig,k)=fm(ig,k)*q(ig,k)
99            if (wqd(ig,k).lt.0.) then
100!               print*,'wqd<0!!!'
101            endif
102         enddo
103      enddo
104      do ig=1,ngrid
105         wqd(ig,1)=0.
106         wqd(ig,nlay+1)=0.
107      enddo
108     
109
110! Calcul des tendances
111      do k=1,nlay
112         do ig=1,ngrid
113            q(ig,k)=q(ig,k)+(detr(ig,k)*qa(ig,k)-entr(ig,k)*q(ig,k)  &
114     &               -wqd(ig,k)+wqd(ig,k+1))  &
115     &               *ptimestep/masse(ig,k)
116         enddo
117      enddo
118
119 endif
120
121   tke(:,:,isrf)=q(:,:)
122
123enddo
124
125      return
126      end
[4590]127END MODULE lmdz_thermcell_dtke
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