[135] | 1 | SUBROUTINE integrd |
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| 2 | $ ( nq,vcovm1,ucovm1,tetam1,psm1,massem1, |
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| 3 | $ dv,du,dteta,dq,dp,vcov,ucov,teta,q,ps,masse,phis,finvmaold ) |
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| 4 | |
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| 5 | IMPLICIT NONE |
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| 6 | |
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| 7 | |
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| 8 | c======================================================================= |
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| 9 | cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc |
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| 10 | c |
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| 11 | !Mars VERSION MARTIENNE de integrd.F |
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| 12 | c |
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| 13 | c .. modification de l'integration de q . 26/04/94 .. |
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| 14 | c .... Si shema Van-leer pour advection de q , on n'integre pas q |
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| 15 | c car q a ete deja integre dans "tracvl.F" appele par vanleer ... |
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| 16 | cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc |
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| 17 | |
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| 18 | c |
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| 19 | c Auteur: P. Le Van |
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| 20 | c ------- |
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| 21 | c |
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| 22 | c objet: |
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| 23 | c ------ |
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| 24 | c |
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| 25 | c Incrementation des tendances dynamiques |
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| 26 | c |
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| 27 | c======================================================================= |
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| 28 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 29 | c Declarations: |
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| 30 | c ------------- |
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| 31 | |
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| 32 | #include "dimensions.h" |
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| 33 | #include "paramet.h" |
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| 34 | #include "comconst.h" |
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| 35 | #include "comgeom.h" |
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| 36 | #include "comvert.h" |
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| 37 | #include "logic.h" |
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| 38 | #include "temps.h" |
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| 39 | #include "serre.h" |
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| 40 | |
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| 41 | c Arguments: |
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| 42 | c ---------- |
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| 43 | |
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| 44 | INTEGER nq |
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| 45 | |
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| 46 | REAL vcov(ip1jm,llm),ucov(ip1jmp1,llm),teta(ip1jmp1,llm) |
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| 47 | REAL q(ip1jmp1,llm,nq) |
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| 48 | REAL ps(ip1jmp1),masse(ip1jmp1,llm),phis(ip1jmp1) |
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| 49 | |
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| 50 | REAL vcovm1(ip1jm,llm),ucovm1(ip1jmp1,llm) |
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| 51 | REAL tetam1(ip1jmp1,llm),psm1(ip1jmp1),massem1(ip1jmp1,llm) |
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| 52 | |
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| 53 | REAL dv(ip1jm,llm),du(ip1jmp1,llm) |
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| 54 | REAL dteta(ip1jmp1,llm),dp(ip1jmp1) |
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| 55 | REAL dq(ip1jmp1,llm,nq), finvmaold(ip1jmp1,llm) |
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| 56 | |
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| 57 | c Local: |
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| 58 | c ------ |
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| 59 | |
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| 60 | REAL vscr( ip1jm ),uscr( ip1jmp1 ),hscr( ip1jmp1 ),pscr(ip1jmp1) |
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| 61 | REAL massescr( ip1jmp1,llm ), finvmasse(ip1jmp1,llm) |
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| 62 | REAL p(ip1jmp1,llmp1) |
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| 63 | REAL tpn,tps,tppn(iim),tpps(iim) |
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| 64 | REAL qpn,qps,qppn(iim),qpps(iim) |
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| 65 | REAL deltap( ip1jmp1,llm ) |
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| 66 | |
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| 67 | INTEGER l,ij,iq |
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| 68 | |
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| 69 | EXTERNAL filtreg,massdair,pression |
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| 70 | EXTERNAL SCOPY |
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| 71 | REAL SSUM |
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| 72 | EXTERNAL SSUM |
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| 73 | |
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| 74 | c----------------------------------------------------------------------- |
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| 75 | |
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| 76 | DO l = 1,llm |
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| 77 | DO ij = 1,iip1 |
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| 78 | ucov( ij , l) = 0. |
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| 79 | ucov( ij +ip1jm, l) = 0. |
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| 80 | uscr( ij ) = 0. |
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| 81 | uscr( ij +ip1jm ) = 0. |
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| 82 | ENDDO |
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| 83 | ENDDO |
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| 84 | |
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| 85 | |
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| 86 | c ............ integration de ps .............. |
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| 87 | |
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| 88 | CALL SCOPY(ip1jmp1*llm, masse, 1, massescr, 1) |
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| 89 | |
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| 90 | DO 2 ij = 1,ip1jmp1 |
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| 91 | pscr (ij) = ps(ij) |
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| 92 | ps (ij) = psm1(ij) + dt * dp(ij) |
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| 93 | |
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| 94 | 2 CONTINUE |
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| 95 | c |
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| 96 | DO ij = 1,ip1jmp1 |
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| 97 | IF( ps(ij).LT.0. ) THEN |
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| 98 | PRINT*,' Au point ij = ',ij, ' , pression sol neg. ', ps(ij) |
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| 99 | write(*,*)'psm1(ij)=',psm1(ij),' dp(ij)=',dp(ij), |
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| 100 | & 'dp(ij)*dt=',dp(ij)*dt |
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| 101 | STOP' dans integrd' |
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| 102 | ENDIF |
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| 103 | ENDDO |
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| 104 | c |
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| 105 | IF( alphax.NE.0. ) THEN |
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| 106 | DO ij = 1, iim |
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| 107 | tppn(ij) = aire( ij ) * ps( ij ) |
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| 108 | tpps(ij) = aire(ij+ip1jm) * ps(ij+ip1jm) |
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| 109 | ENDDO |
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| 110 | tpn = SSUM(iim,tppn,1)/apoln |
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| 111 | tps = SSUM(iim,tpps,1)/apols |
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| 112 | DO ij = 1, iip1 |
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| 113 | ps( ij ) = tpn |
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| 114 | ps(ij+ip1jm) = tps |
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| 115 | ENDDO |
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| 116 | ENDIF |
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| 117 | c |
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| 118 | c ... Calcul de la nouvelle masse d'air au dernier temps integre t+1 ... |
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| 119 | c |
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| 120 | CALL pression ( ip1jmp1, ap, bp, ps, p ) |
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| 121 | CALL massdair ( p , masse ) |
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| 122 | |
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| 123 | CALL SCOPY( ijp1llm , masse, 1, finvmasse, 1 ) |
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| 124 | CALL filtreg( finvmasse, jjp1, llm, -2, 2, .TRUE., 1 ) |
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| 125 | c |
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| 126 | |
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| 127 | c ............ integration de ucov, vcov, h .............. |
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| 128 | |
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| 129 | DO 10 l = 1,llm |
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| 130 | |
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| 131 | DO 4 ij = iip2,ip1jm |
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| 132 | uscr( ij ) = ucov( ij,l ) |
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| 133 | ucov( ij,l ) = ucovm1( ij,l ) + dt * du( ij,l ) |
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| 134 | 4 CONTINUE |
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| 135 | |
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| 136 | DO 5 ij = 1,ip1jm |
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| 137 | vscr( ij ) = vcov( ij,l ) |
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| 138 | vcov( ij,l ) = vcovm1( ij,l ) + dt * dv( ij,l ) |
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| 139 | 5 CONTINUE |
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| 140 | |
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| 141 | DO 6 ij = 1,ip1jmp1 |
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| 142 | hscr( ij ) = teta(ij,l) |
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| 143 | teta ( ij,l ) = tetam1(ij,l) * massem1(ij,l) / masse(ij,l) |
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| 144 | $ + dt * dteta(ij,l) / masse(ij,l) |
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| 145 | 6 CONTINUE |
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| 146 | |
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| 147 | c .... Calcul de la valeur moyenne, unique aux poles pour teta ...... |
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| 148 | c |
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| 149 | c |
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| 150 | DO ij = 1, iim |
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| 151 | tppn(ij) = aire( ij ) * teta( ij ,l) |
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| 152 | tpps(ij) = aire(ij+ip1jm) * teta(ij+ip1jm,l) |
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| 153 | ENDDO |
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| 154 | tpn = SSUM(iim,tppn,1)/apoln |
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| 155 | tps = SSUM(iim,tpps,1)/apols |
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| 156 | |
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| 157 | DO ij = 1, iip1 |
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| 158 | teta( ij ,l) = tpn |
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| 159 | teta(ij+ip1jm,l) = tps |
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| 160 | ENDDO |
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| 161 | c |
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| 162 | |
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| 163 | IF(leapf) THEN |
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| 164 | CALL SCOPY ( ip1jmp1, uscr(1), 1, ucovm1(1, l), 1 ) |
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| 165 | CALL SCOPY ( ip1jm, vscr(1), 1, vcovm1(1, l), 1 ) |
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| 166 | CALL SCOPY ( ip1jmp1, hscr(1), 1, tetam1(1, l), 1 ) |
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| 167 | END IF |
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| 168 | |
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| 169 | 10 CONTINUE |
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| 170 | |
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| 171 | |
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| 172 | c |
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| 173 | c ....... integration de q ...... |
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| 174 | c |
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| 175 | c |
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| 176 | c ..... FIN de l'integration de q ....... |
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| 177 | |
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| 178 | c ................................................................. |
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| 179 | |
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| 180 | |
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| 181 | IF( leapf ) THEN |
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| 182 | CALL SCOPY ( ip1jmp1 , pscr , 1, psm1 , 1 ) |
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| 183 | CALL SCOPY ( ip1jmp1*llm, massescr, 1, massem1, 1 ) |
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| 184 | END IF |
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| 185 | |
---|
| 186 | RETURN |
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| 187 | END |
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