source: trunk/deftanks/giant/newtonian.def @ 101

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chantier principal du commit
--- version LMDZ5 qui fonctionne pour tests geantes
--- prochaine etape, tests sur GNOME

M libf/dyn3dpar/comconst.h
M libf/dyn3dpar/conf_planete.F90
ajout du flux de chaleur intrinseque: ihf
[par defaut il est nul]

M libf/dyn3dpar/gcm.F
changements cosmetiques
[pour diff plus efficace avec version non par]

M libf/dyn3dpar/iniacademic.F
possibilites de variations latitudinales
de temperature plus originales
[seulement pour planet_type.eq."giant"]

M libf/dyn3dpar/leapfrog_p.F

  1. ajout d'une tendance causee par le flux de chaleur intrinseque

(seulement prise en compte si planet_type.eq."giant")

  1. correction bugs problematiques a la compilation et au run

--> probleme dans les boucles (l'indice etait llm et non l)
--> ajout de SAVE pour les variables paralleles
--> correction des declarations de variables manquantes

M libf/dyn3dpar/calfis_p.F
correction d'une deuxieme parenthese manquante sur ALLOCATE(zteta(klon,llm))

M libf/phylmd/regr_lat_time_climoz_m.F90
erreur a la compilation avec FCM... il s'agit d'une routine terrestre
il y a visiblement un probleme avec o3_in
en attendant, les lignes sont commentees avec !AS

A deftanks/giant 8 fichiers
ajout de fichiers de configuration typiques pour les geantes gazeuses
[experimental pour le moment... on est loin de jupiter]

--> comparaisons entre un run ancien [avec LMDZ5-dev sur SVN ipsl sans cp var]
et run avec version sur ce SVN planeto donne des resultats similaires

pratique

A ioipsl
A ioipsl/compile_ioipsl.bash
A ioipsl/util 16 fichiers
script et utilitaire pour compiler IOIPSL de facon independante
il suffit d'executer ./compile_ioipsl.bash

M arch/arch-AMD64_CICLAD.path
si IOIPSL a ete compile avec la methode precedente, les bons
PATH sont definis dans ce fichier [le NETCDF est aussi OK]

M 000-README-svn
mise a jour options "svn status"

M mars/libf/phymars/meso_callkeys.h
mise a jour mineure du fichier
[ecri_phys etait defini mais pas dans la liste]

File size: 1.4 KB
Line 
1#          ok_geost=.TRUE.
2ok_geost=.FALSE.
3#          ! Constants for Newtonian relaxation and friction
4#          k_f=1.                !friction
5#          k_f=1./(daysec*k_f)
6#k_f=48.
7#k_f=480. >>> low jets
8#k_f=20.
9k_f=48.
10#          k_c_s=4.  !cooling surface
11#          k_c_s=1./(daysec*k_c_s)
12#k_c_s=920.
13#k_c_s=4. pas trop petit....
14#k_c_s=4.
15#k_c_s=300.         
16#k_c_s=4.
17k_c_s=920.
18#          k_c_a=40. !cooling free atm
19#          k_c_a=1./(daysec*k_c_a)
20#k_c_a=92.
21#k_c_a=4. pas trop petit....
22#k_c_a=300.
23#k_c_a=40.
24k_c_a=92.
25#          ! Constants for Teta equilibrium profile
26#          teta0=315.     ! mean Teta (S.H. 315K)
27#teta0=200.
28teta0=160.
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30#          ttp=200.       ! Tropopause temperature (S.H. 200K)
31#ttp=100. theta ~ 400.
32#ttp=150.
33ttp=100.
34## voir fouchet
35### sinon 200. est OK avec dowling
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37#          eps=0.         ! Deviation to N-S symmetry(~0-20K)
38#          delt_y=60.     ! Merid Temp. Gradient (S.H. 60K)
39#delt_y=10.
40### grosso modo en regardant schneider
41#delt_y=0.
42#delt_y=50.
43delt_y=60.
44eps=4.
45eps=8.
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47#          delt_z=10.     ! Vertical Gradient (S.H. 10K)
48#delt_z=20.
49###2. trop faible ?? non car couche melangee
50delt_z=2.
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60#          ! Polar vortex
61#          ok_pv=.false.
62#          phi_pv=-50.            ! Latitude of edge of vortex
63#          phi_pv=phi_pv*pi/180.
64#          dphi_pv=5.             ! Width of the edge
65#          dphi_pv=dphi_pv*pi/180.
66#          gam_pv=4.              ! -dT/dz vortex (in K/km)
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Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.