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trunk/libf/phylmd/thermcell.f revision 32 by guez, Tue Apr 6 17:52:58 2010 UTC trunk/Sources/phylmd/Thermcell/thermcell.f revision 178 by guez, Fri Mar 11 18:47:26 2016 UTC
# Line 1  Line 1 
1        SUBROUTINE thermcell(ngrid,nlay,ptimestep  module thermcell_m
2       s                  ,pplay,pplev,pphi  
3       s                  ,pu,pv,pt,po    IMPLICIT NONE
4       s                  ,pduadj,pdvadj,pdtadj,pdoadj  
5       s                  ,fm0,entr0  contains
6  c    s                  ,pu_therm,pv_therm  
7       s                  ,r_aspect,l_mix,w2di,tho)    SUBROUTINE thermcell(ngrid, nlay, ptimestep, pplay, pplev, pphi, pu, pv, pt, &
8           po, pduadj, pdvadj, pdtadj, pdoadj, fm0, entr0, r_aspect, l_mix, w2di, &
9        use dimens_m         tho)
10        use dimphy  
11        use YOMCST      ! Calcul du transport vertical dans la couche limite en pr\'esence
12        IMPLICIT NONE      ! de "thermiques" explicitement repr\'esent\'es. R\'ecriture \`a partir
13        ! d'un listing papier \`a Habas, le 14/02/00. Le thermique est
14  c=======================================================================      ! suppos\'e homog\`ene et dissip\'e par m\'elange avec son
15  c      ! environnement. La longueur "l_mix" contr\^ole l'efficacit\'e du
16  c   Calcul du transport verticale dans la couche limite en presence      ! m\'elange. Le calcul du transport des diff\'erentes esp\`eces se fait
17  c   de "thermiques" explicitement representes      ! en prenant en compte :
18  c      ! 1. un flux de masse montant
19  c   Réécriture à partir d'un listing papier à Habas, le 14/02/00      ! 2. un flux de masse descendant
20  c      ! 3. un entra\^inement
21  c   le thermique est supposé homogène et dissipé par mélange avec      ! 4. un d\'etra\^inement
22  c   son environnement. la longueur l_mix contrôle l'efficacité du  
23  c   mélange      USE dimphy, ONLY : klev, klon
24  c      USE suphec_m, ONLY : rd, rg, rkappa
25  c   Le calcul du transport des différentes espèces se fait en prenant  
26  c   en compte:      ! arguments:
27  c     1. un flux de masse montant  
28  c     2. un flux de masse descendant      INTEGER ngrid, nlay, w2di
29  c     3. un entrainement      real tho
30  c     4. un detrainement      real ptimestep, l_mix, r_aspect
31  c      REAL, intent(in):: pt(ngrid, nlay)
32  c=======================================================================      real pdtadj(ngrid, nlay)
33        REAL, intent(in):: pu(ngrid, nlay)
34  c-----------------------------------------------------------------------      real pduadj(ngrid, nlay)
35  c   declarations:      REAL, intent(in):: pv(ngrid, nlay)
36  c   -------------      real pdvadj(ngrid, nlay)
37        REAL po(ngrid, nlay), pdoadj(ngrid, nlay)
38        REAL, intent(in):: pplay(ngrid, nlay)
39  c   arguments:      real, intent(in):: pplev(ngrid, nlay+1)
40  c   ----------      real, intent(in):: pphi(ngrid, nlay)
41    
42        INTEGER ngrid,nlay,w2di,tho      integer idetr
43        real ptimestep,l_mix,r_aspect      save idetr
44        REAL pt(ngrid,nlay),pdtadj(ngrid,nlay)      data idetr/3/
45        REAL pu(ngrid,nlay),pduadj(ngrid,nlay)  
46        REAL pv(ngrid,nlay),pdvadj(ngrid,nlay)      ! local:
47        REAL po(ngrid,nlay),pdoadj(ngrid,nlay)  
48        REAL, intent(in):: pplay(ngrid,nlay)      INTEGER ig, k, l, lmaxa(klon), lmix(klon)
49        real, intent(in):: pplev(ngrid,nlay+1)      ! CR: on remplace lmax(klon, klev+1)
50        real pphi(ngrid,nlay)      INTEGER lmax(klon), lmin(klon), lentr(klon)
51        real linter(klon)
52        integer idetr      real zmix(klon), fracazmix(klon)
53        save idetr  
54        data idetr/3/      real zmax(klon), zw, zw2(klon, klev+1), ztva(klon, klev)
55    
56  c   local:      real zlev(klon, klev+1)
57  c   ------      REAL zh(klon, klev), zdhadj(klon, klev)
58        REAL ztv(klon, klev)
59        INTEGER ig,k,l,lmaxa(klon),lmix(klon)      real zu(klon, klev), zv(klon, klev), zo(klon, klev)
60        real zsortie1d(klon)      real zva(klon, klev)
61  c CR: on remplace lmax(klon,klev+1)      real zua(klon, klev)
62        INTEGER lmax(klon),lmin(klon),lentr(klon)      real zoa(klon, klev)
63        real linter(klon)  
64        real zmix(klon), fracazmix(klon)      real zha(klon, klev)
65  c RC      real wa_moy(klon, klev+1)
66        real zmax(klon),zw,zz,zw2(klon,klev+1),ztva(klon,klev),zzz      real fraca(klon, klev+1)
67        real fracc(klon, klev+1)
68        real zlev(klon,klev+1),zlay(klon,klev)      real zf, zf2
69        REAL zh(klon,klev),zdhadj(klon,klev)      real thetath2(klon, klev), wth2(klon, klev)
70        REAL ztv(klon,klev)      common/comtherm/thetath2, wth2
71        real zu(klon,klev),zv(klon,klev),zo(klon,klev)  
72        REAL wh(klon,klev+1)      integer nsplit
73        real wu(klon,klev+1),wv(klon,klev+1),wo(klon,klev+1)      parameter (nsplit=10)
74        real zla(klon,klev+1)  
75        real zwa(klon,klev+1)      real rho(klon, klev), rhobarz(klon, klev+1), masse(klon, klev)
76        real zld(klon,klev+1)      real zpspsk(klon, klev)
77        real zwd(klon,klev+1)  
78        real zsortie(klon,klev)      real wmax(klon), wmaxa(klon)
79        real zva(klon,klev)      real fracd(klon, klev+1)
80        real zua(klon,klev)      real xxx(klon, klev+1)
81        real zoa(klon,klev)      real larg_cons(klon, klev+1)
82        real larg_detr(klon, klev+1)
83        real zha(klon,klev)      real fm0(klon, klev+1), entr0(klon, klev), detr(klon, klev)
84        real wa_moy(klon,klev+1)      real fm(klon, klev+1), entr(klon, klev)
85        real fraca(klon,klev+1)      real fmc(klon, klev+1)
86        real fracc(klon,klev+1)  
87        real zf,zf2      !CR:nouvelles variables
88        real thetath2(klon,klev),wth2(klon,klev)      real f_star(klon, klev+1), entr_star(klon, klev)
89        common/comtherm/thetath2,wth2      real entr_star_tot(klon), entr_star2(klon)
90        real f(klon)
91        real count_time      real zlevinter(klon)
92        integer isplit,nsplit,ialt  
93        parameter (nsplit=10)      EXTERNAL SCOPY
94        data isplit/0/  
95        save isplit      !-----------------------------------------------------------------------
96    
97        logical sorties      ! initialisation:
98        real rho(klon,klev),rhobarz(klon,klev+1),masse(klon,klev)  
99        real zpspsk(klon,klev)      IF(ngrid.NE.klon) THEN
100           PRINT *
101  c     real wmax(klon,klev),wmaxa(klon)         PRINT *, 'STOP dans convadj'
102        real wmax(klon),wmaxa(klon)         PRINT *, 'ngrid =', ngrid
103        real wa(klon,klev,klev+1)         PRINT *, 'klon =', klon
104        real wd(klon,klev+1)      ENDIF
105        real larg_part(klon,klev,klev+1)  
106        real fracd(klon,klev+1)      ! incrementation eventuelle de tendances precedentes:
107        real xxx(klon,klev+1)  
108        real larg_cons(klon,klev+1)      print *, '0 OK convect8'
109        real larg_detr(klon,klev+1)  
110        real fm0(klon,klev+1),entr0(klon,klev),detr(klon,klev)      DO l=1, nlay
111        real pu_therm(klon,klev),pv_therm(klon,klev)         DO ig=1, ngrid
112        real fm(klon,klev+1),entr(klon,klev)            zpspsk(ig, l)=(pplay(ig, l)/pplev(ig, 1))**RKAPPA
113        real fmc(klon,klev+1)            zh(ig, l)=pt(ig, l)/zpspsk(ig, l)
114              zu(ig, l)=pu(ig, l)
115  cCR:nouvelles variables            zv(ig, l)=pv(ig, l)
116        real f_star(klon,klev+1),entr_star(klon,klev)            zo(ig, l)=po(ig, l)
117        real entr_star_tot(klon),entr_star2(klon)            ztv(ig, l)=zh(ig, l)*(1.+0.61*zo(ig, l))
118        real f(klon), f0(klon)         end DO
119        real zlevinter(klon)      end DO
120        logical first  
121        data first /.false./      print *, '1 OK convect8'
122        save first  
123  cRC      ! See notes, "thermcell.txt"
124        ! Calcul des altitudes des couches
125        character*2 str2  
126        character*10 str10      do l=2, nlay
127           do ig=1, ngrid
128        LOGICAL vtest(klon),down            zlev(ig, l)=0.5*(pphi(ig, l)+pphi(ig, l-1))/RG
129           enddo
130        EXTERNAL SCOPY      enddo
131        do ig=1, ngrid
132        integer ncorrec,ll         zlev(ig, 1)=0.
133        save ncorrec         zlev(ig, nlay+1)=(2.*pphi(ig, klev)-pphi(ig, klev-1))/RG
134        data ncorrec/0/      enddo
135          
136  c      ! Calcul des densites
137  c-----------------------------------------------------------------------  
138  c   initialisation:      do l=1, nlay
139  c   ---------------         do ig=1, ngrid
140  c            rho(ig, l)=pplay(ig, l)/(zpspsk(ig, l)*RD*zh(ig, l))
141         sorties=.true.         enddo
142        IF(ngrid.NE.klon) THEN      enddo
143           PRINT*  
144           PRINT*,'STOP dans convadj'      do l=2, nlay
145           PRINT*,'ngrid    =',ngrid         do ig=1, ngrid
146           PRINT*,'klon  =',klon            rhobarz(ig, l)=0.5*(rho(ig, l)+rho(ig, l-1))
147        ENDIF         enddo
148  c      enddo
149  c-----------------------------------------------------------------------  
150  c   incrementation eventuelle de tendances precedentes:      ! Calcul de w2, quarre de w a partir de la cape
151  c   ---------------------------------------------------      ! a partir de w2, on calcule wa, vitesse de l'ascendance
152    
153         print*,'0 OK convect8'      ! ATTENTION: Dans cette version, pour cause d'economie de memoire,
154        ! w2 est stoke dans wa
155        DO 1010 l=1,nlay  
156           DO 1015 ig=1,ngrid      ! ATTENTION: dans convect8, on n'utilise le calcule des wa
157              zpspsk(ig,l)=(pplay(ig,l)/pplev(ig,1))**RKAPPA      ! independants par couches que pour calculer l'entrainement
158              zh(ig,l)=pt(ig,l)/zpspsk(ig,l)      ! a la base et la hauteur max de l'ascendance.
159              zu(ig,l)=pu(ig,l)  
160              zv(ig,l)=pv(ig,l)      ! Indicages:
161              zo(ig,l)=po(ig,l)      ! l'ascendance provenant du niveau k traverse l'interface l avec
162              ztv(ig,l)=zh(ig,l)*(1.+0.61*zo(ig,l))      ! une vitesse wa(k, l).
163  1015     CONTINUE      ! See notes, "thermcell.txt".
164  1010  CONTINUE  
165        !CR: ponderation entrainement des couches instables
166         print*,'1 OK convect8'      !def des entr_star tels que entr=f*entr_star
167  c                       --------------------      do l=1, klev
168  c         do ig=1, ngrid
169  c            entr_star(ig, l)=0.
170  c                       + + + + + + + + + + +         enddo
171  c      enddo
172  c      ! determination de la longueur de la couche d entrainement
173  c  wa, fraca, wd, fracd --------------------   zlev(2), rhobarz      do ig=1, ngrid
174  c  wh,wt,wo ...         lentr(ig)=1
175  c      enddo
176  c                       + + + + + + + + + + +  zh,zu,zv,zo,rho  
177  c      !on ne considere que les premieres couches instables
178  c      do k=nlay-2, 1, -1
179  c                       --------------------   zlev(1)         do ig=1, ngrid
180  c                       \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\            if (ztv(ig, k).gt.ztv(ig, k+1).and. &
181  c                 ztv(ig, k+1).le.ztv(ig, k+2)) then
182  c               lentr(ig)=k
183              endif
184  c-----------------------------------------------------------------------         enddo
185  c   Calcul des altitudes des couches      enddo
186  c-----------------------------------------------------------------------  
187        ! determination du lmin: couche d ou provient le thermique
188        do l=2,nlay      do ig=1, ngrid
189           do ig=1,ngrid         lmin(ig)=1
190              zlev(ig,l)=0.5*(pphi(ig,l)+pphi(ig,l-1))/RG      enddo
191           enddo      do ig=1, ngrid
192        enddo         do l=nlay, 2, -1
193        do ig=1,ngrid            if (ztv(ig, l-1).gt.ztv(ig, l)) then
194           zlev(ig,1)=0.               lmin(ig)=l-1
195           zlev(ig,nlay+1)=(2.*pphi(ig,klev)-pphi(ig,klev-1))/RG            endif
196        enddo         enddo
197        do l=1,nlay      enddo
198           do ig=1,ngrid  
199              zlay(ig,l)=pphi(ig,l)/RG      ! definition de l'entrainement des couches
200           enddo      do l=1, klev-1
201        enddo         do ig=1, ngrid
202              if (ztv(ig, l).gt.ztv(ig, l+1).and. &
203  c      print*,'2 OK convect8'                 l.ge.lmin(ig).and.l.le.lentr(ig)) then
204  c-----------------------------------------------------------------------               entr_star(ig, l)=(ztv(ig, l)-ztv(ig, l+1))* &
205  c   Calcul des densites                    (zlev(ig, l+1)-zlev(ig, l))
206  c-----------------------------------------------------------------------            endif
207           enddo
208        do l=1,nlay      enddo
209           do ig=1,ngrid      ! pas de thermique si couches 1->5 stables
210              rho(ig,l)=pplay(ig,l)/(zpspsk(ig,l)*RD*zh(ig,l))      do ig=1, ngrid
211           enddo         if (lmin(ig).gt.5) then
212        enddo            do l=1, klev
213                 entr_star(ig, l)=0.
       do l=2,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             rhobarz(ig,l)=0.5*(rho(ig,l)+rho(ig,l-1))  
          enddo  
       enddo  
   
       do k=1,nlay  
          do l=1,nlay+1  
             do ig=1,ngrid  
                wa(ig,k,l)=0.  
             enddo  
          enddo  
       enddo  
   
 c      print*,'3 OK convect8'  
 c------------------------------------------------------------------  
 c   Calcul de w2, quarre de w a partir de la cape  
 c   a partir de w2, on calcule wa, vitesse de l'ascendance  
 c  
 c   ATTENTION: Dans cette version, pour cause d'economie de memoire,  
 c   w2 est stoke dans wa  
 c  
 c   ATTENTION: dans convect8, on n'utilise le calcule des wa  
 c   independants par couches que pour calculer l'entrainement  
 c   a la base et la hauteur max de l'ascendance.  
 c  
 c   Indicages:  
 c   l'ascendance provenant du niveau k traverse l'interface l avec  
 c   une vitesse wa(k,l).  
 c  
 c                       --------------------  
 c  
 c                       + + + + + + + + + +  
 c  
 c  wa(k,l)   ----       --------------------    l  
 c             /\  
 c            /||\       + + + + + + + + + +  
 c             ||  
 c             ||        --------------------  
 c             ||  
 c             ||        + + + + + + + + + +  
 c             ||  
 c             ||        --------------------  
 c             ||__  
 c             |___      + + + + + + + + + +     k  
 c  
 c                       --------------------  
 c  
 c  
 c  
 c------------------------------------------------------------------  
   
 cCR: ponderation entrainement des couches instables  
 cdef des entr_star tels que entr=f*entr_star        
       do l=1,klev  
          do ig=1,ngrid  
             entr_star(ig,l)=0.  
          enddo  
       enddo  
 c determination de la longueur de la couche d entrainement  
       do ig=1,ngrid  
          lentr(ig)=1  
       enddo  
   
 con ne considere que les premieres couches instables  
       do k=nlay-2,1,-1  
          do ig=1,ngrid  
             if (ztv(ig,k).gt.ztv(ig,k+1).and.  
      s          ztv(ig,k+1).le.ztv(ig,k+2)) then  
                lentr(ig)=k  
             endif  
           enddo  
       enddo  
       
 c determination du lmin: couche d ou provient le thermique  
       do ig=1,ngrid  
          lmin(ig)=1  
       enddo  
       do ig=1,ngrid  
          do l=nlay,2,-1  
             if (ztv(ig,l-1).gt.ztv(ig,l)) then  
                lmin(ig)=l-1  
             endif  
          enddo  
       enddo  
 c  
 c definition de l'entrainement des couches  
       do l=1,klev-1  
          do ig=1,ngrid  
             if (ztv(ig,l).gt.ztv(ig,l+1).and.  
      s          l.ge.lmin(ig).and.l.le.lentr(ig)) then  
                  entr_star(ig,l)=(ztv(ig,l)-ztv(ig,l+1))*  
      s                           (zlev(ig,l+1)-zlev(ig,l))  
             endif  
          enddo  
       enddo  
 c pas de thermique si couches 1->5 stables  
       do ig=1,ngrid  
          if (lmin(ig).gt.5) then  
             do l=1,klev  
                entr_star(ig,l)=0.  
             enddo  
          endif  
       enddo  
 c calcul de l entrainement total  
       do ig=1,ngrid  
          entr_star_tot(ig)=0.  
       enddo  
       do ig=1,ngrid  
          do k=1,klev  
             entr_star_tot(ig)=entr_star_tot(ig)+entr_star(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
 c  
       print*,'fin calcul entr_star'  
       do k=1,klev  
          do ig=1,ngrid  
             ztva(ig,k)=ztv(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
 cRC  
 c      print*,'7 OK convect8'  
       do k=1,klev+1  
          do ig=1,ngrid  
             zw2(ig,k)=0.  
             fmc(ig,k)=0.  
 cCR  
             f_star(ig,k)=0.  
 cRC  
             larg_cons(ig,k)=0.  
             larg_detr(ig,k)=0.  
             wa_moy(ig,k)=0.  
          enddo  
       enddo  
   
 c      print*,'8 OK convect8'  
       do ig=1,ngrid  
          linter(ig)=1.  
          lmaxa(ig)=1  
          lmix(ig)=1  
          wmaxa(ig)=0.  
       enddo  
   
 cCR:  
       do l=1,nlay-2  
          do ig=1,ngrid  
             if (ztv(ig,l).gt.ztv(ig,l+1)  
      s         .and.entr_star(ig,l).gt.1.e-10  
      s         .and.zw2(ig,l).lt.1e-10) then  
                f_star(ig,l+1)=entr_star(ig,l)  
 ctest:calcul de dteta  
                zw2(ig,l+1)=2.*RG*(ztv(ig,l)-ztv(ig,l+1))/ztv(ig,l+1)  
      s                     *(zlev(ig,l+1)-zlev(ig,l))  
      s                     *0.4*pphi(ig,l)/(pphi(ig,l+1)-pphi(ig,l))  
                larg_detr(ig,l)=0.  
             else if ((zw2(ig,l).ge.1e-10).and.  
      s               (f_star(ig,l)+entr_star(ig,l).gt.1.e-10)) then  
                f_star(ig,l+1)=f_star(ig,l)+entr_star(ig,l)  
                ztva(ig,l)=(f_star(ig,l)*ztva(ig,l-1)+entr_star(ig,l)  
      s                    *ztv(ig,l))/f_star(ig,l+1)  
                zw2(ig,l+1)=zw2(ig,l)*(f_star(ig,l)/f_star(ig,l+1))**2+  
      s                     2.*RG*(ztva(ig,l)-ztv(ig,l))/ztv(ig,l)  
      s                     *(zlev(ig,l+1)-zlev(ig,l))  
             endif  
 c determination de zmax continu par interpolation lineaire  
             if (zw2(ig,l+1).lt.0.) then  
 ctest  
                if (abs(zw2(ig,l+1)-zw2(ig,l)).lt.1e-10) then  
                   print*,'pb linter'  
                endif  
                linter(ig)=(l*(zw2(ig,l+1)-zw2(ig,l))  
      s           -zw2(ig,l))/(zw2(ig,l+1)-zw2(ig,l))  
                zw2(ig,l+1)=0.  
                lmaxa(ig)=l  
             else  
                if (zw2(ig,l+1).lt.0.) then  
                   print*,'pb1 zw2<0'  
                endif  
                wa_moy(ig,l+1)=sqrt(zw2(ig,l+1))  
             endif  
             if (wa_moy(ig,l+1).gt.wmaxa(ig)) then  
 c   lmix est le niveau de la couche ou w (wa_moy) est maximum  
                lmix(ig)=l+1  
                wmaxa(ig)=wa_moy(ig,l+1)  
             endif  
          enddo  
       enddo  
       print*,'fin calcul zw2'  
 c  
 c Calcul de la couche correspondant a la hauteur du thermique  
       do ig=1,ngrid  
          lmax(ig)=lentr(ig)  
       enddo  
       do ig=1,ngrid  
          do l=nlay,lentr(ig)+1,-1  
             if (zw2(ig,l).le.1.e-10) then  
                lmax(ig)=l-1  
             endif  
          enddo  
       enddo  
 c pas de thermique si couches 1->5 stables  
       do ig=1,ngrid  
          if (lmin(ig).gt.5) then  
             lmax(ig)=1  
             lmin(ig)=1  
          endif  
       enddo  
 c      
 c Determination de zw2 max  
       do ig=1,ngrid  
          wmax(ig)=0.  
       enddo  
   
       do l=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             if (l.le.lmax(ig)) then  
                 if (zw2(ig,l).lt.0.)then  
                   print*,'pb2 zw2<0'  
                 endif  
                 zw2(ig,l)=sqrt(zw2(ig,l))  
                 wmax(ig)=max(wmax(ig),zw2(ig,l))  
             else  
                  zw2(ig,l)=0.  
             endif  
214            enddo            enddo
215        enddo         endif
216        enddo
217        ! calcul de l entrainement total
218        do ig=1, ngrid
219           entr_star_tot(ig)=0.
220        enddo
221        do ig=1, ngrid
222           do k=1, klev
223              entr_star_tot(ig)=entr_star_tot(ig)+entr_star(ig, k)
224           enddo
225        enddo
226    
227        print *, 'fin calcul entr_star'
228        do k=1, klev
229           do ig=1, ngrid
230              ztva(ig, k)=ztv(ig, k)
231           enddo
232        enddo
233    
234        do k=1, klev+1
235           do ig=1, ngrid
236              zw2(ig, k)=0.
237              fmc(ig, k)=0.
238    
239              f_star(ig, k)=0.
240    
241              larg_cons(ig, k)=0.
242              larg_detr(ig, k)=0.
243              wa_moy(ig, k)=0.
244           enddo
245        enddo
246    
247  c   Longueur caracteristique correspondant a la hauteur des thermiques.      do ig=1, ngrid
248        do  ig=1,ngrid         linter(ig)=1.
249           zmax(ig)=0.         lmaxa(ig)=1
250           zlevinter(ig)=zlev(ig,1)         lmix(ig)=1
251        enddo         wmaxa(ig)=0.
252        do  ig=1,ngrid      enddo
253  c calcul de zlevinter  
254            zlevinter(ig)=(zlev(ig,lmax(ig)+1)-zlev(ig,lmax(ig)))*      do l=1, nlay-2
255       s    linter(ig)+zlev(ig,lmax(ig))-lmax(ig)*(zlev(ig,lmax(ig)+1)         do ig=1, ngrid
256       s    -zlev(ig,lmax(ig)))            if (ztv(ig, l).gt.ztv(ig, l+1) &
257         zmax(ig)=max(zmax(ig),zlevinter(ig)-zlev(ig,lmin(ig)))                 .and.entr_star(ig, l).gt.1.e-10 &
258        enddo                 .and.zw2(ig, l).lt.1e-10) then
259                 f_star(ig, l+1)=entr_star(ig, l)
260        print*,'avant fermeture'               !test:calcul de dteta
261  c Fermeture,determination de f               zw2(ig, l+1)=2.*RG*(ztv(ig, l)-ztv(ig, l+1))/ztv(ig, l+1) &
262        do ig=1,ngrid                    *(zlev(ig, l+1)-zlev(ig, l)) &
263           entr_star2(ig)=0.                    *0.4*pphi(ig, l)/(pphi(ig, l+1)-pphi(ig, l))
264        enddo               larg_detr(ig, l)=0.
265        do ig=1,ngrid            else if ((zw2(ig, l).ge.1e-10).and. &
266           if (entr_star_tot(ig).LT.1.e-10) then                 (f_star(ig, l)+entr_star(ig, l).gt.1.e-10)) then
267              f(ig)=0.               f_star(ig, l+1)=f_star(ig, l)+entr_star(ig, l)
268           else               ztva(ig, l)=(f_star(ig, l)*ztva(ig, l-1)+entr_star(ig, l) &
269               do k=lmin(ig),lentr(ig)                    *ztv(ig, l))/f_star(ig, l+1)
270                  entr_star2(ig)=entr_star2(ig)+entr_star(ig,k)**2               zw2(ig, l+1)=zw2(ig, l)*(f_star(ig, l)/f_star(ig, l+1))**2+ &
271       s                    /(rho(ig,k)*(zlev(ig,k+1)-zlev(ig,k)))                    2.*RG*(ztva(ig, l)-ztv(ig, l))/ztv(ig, l) &
272               enddo                    *(zlev(ig, l+1)-zlev(ig, l))
273  c Nouvelle fermeture            endif
274               f(ig)=wmax(ig)/(max(500.,zmax(ig))*r_aspect            ! determination de zmax continu par interpolation lineaire
275       s             *entr_star2(ig))*entr_star_tot(ig)            if (zw2(ig, l+1).lt.0.) then
276  ctest               if (abs(zw2(ig, l+1)-zw2(ig, l)).lt.1e-10) then
277  c             if (first) then                  print *, 'pb linter'
 c             f(ig)=f(ig)+(f0(ig)-f(ig))*exp(-ptimestep/zmax(ig)  
 c     s             *wmax(ig))  
 c             endif  
          endif  
 c         f0(ig)=f(ig)  
 c         first=.true.  
       enddo  
       print*,'apres fermeture'  
   
 c Calcul de l'entrainement  
        do k=1,klev  
          do ig=1,ngrid  
             entr(ig,k)=f(ig)*entr_star(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
 c Calcul des flux  
       do ig=1,ngrid  
          do l=1,lmax(ig)-1  
             fmc(ig,l+1)=fmc(ig,l)+entr(ig,l)  
          enddo  
       enddo  
   
 cRC  
   
   
 c      print*,'9 OK convect8'  
 c     print*,'WA1 ',wa_moy  
   
 c   determination de l'indice du debut de la mixed layer ou w decroit  
   
 c   calcul de la largeur de chaque ascendance dans le cas conservatif.  
 c   dans ce cas simple, on suppose que la largeur de l'ascendance provenant  
 c   d'une couche est égale à la hauteur de la couche alimentante.  
 c   La vitesse maximale dans l'ascendance est aussi prise comme estimation  
 c   de la vitesse d'entrainement horizontal dans la couche alimentante.  
   
       do l=2,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             if (l.le.lmaxa(ig)) then  
                zw=max(wa_moy(ig,l),1.e-10)  
                larg_cons(ig,l)=zmax(ig)*r_aspect  
      s         *fmc(ig,l)/(rhobarz(ig,l)*zw)  
             endif  
          enddo  
       enddo  
   
       do l=2,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             if (l.le.lmaxa(ig)) then  
 c              if (idetr.eq.0) then  
 c  cette option est finalement en dur.  
                   if ((l_mix*zlev(ig,l)).lt.0.)then  
                    print*,'pb l_mix*zlev<0'  
                   endif  
                   larg_detr(ig,l)=sqrt(l_mix*zlev(ig,l))  
 c              else if (idetr.eq.1) then  
 c                 larg_detr(ig,l)=larg_cons(ig,l)  
 c    s            *sqrt(l_mix*zlev(ig,l))/larg_cons(ig,lmix(ig))  
 c              else if (idetr.eq.2) then  
 c                 larg_detr(ig,l)=sqrt(l_mix*zlev(ig,l))  
 c    s            *sqrt(wa_moy(ig,l))  
 c              else if (idetr.eq.4) then  
 c                 larg_detr(ig,l)=sqrt(l_mix*zlev(ig,l))  
 c    s            *wa_moy(ig,l)  
 c              endif  
             endif  
          enddo  
        enddo  
   
 c      print*,'10 OK convect8'  
 c     print*,'WA2 ',wa_moy  
 c   calcul de la fraction de la maille concernée par l'ascendance en tenant  
 c   compte de l'epluchage du thermique.  
 c  
 cCR def de  zmix continu (profil parabolique des vitesses)  
       do ig=1,ngrid  
            if (lmix(ig).gt.1.) then  
 c test  
               if (((zw2(ig,lmix(ig)-1)-zw2(ig,lmix(ig)))  
      s        *((zlev(ig,lmix(ig)))-(zlev(ig,lmix(ig)+1)))  
      s        -(zw2(ig,lmix(ig))-zw2(ig,lmix(ig)+1))  
      s        *((zlev(ig,lmix(ig)-1))-(zlev(ig,lmix(ig))))).gt.1e-10)  
      s        then  
 c              
             zmix(ig)=((zw2(ig,lmix(ig)-1)-zw2(ig,lmix(ig)))  
      s        *((zlev(ig,lmix(ig)))**2-(zlev(ig,lmix(ig)+1))**2)  
      s        -(zw2(ig,lmix(ig))-zw2(ig,lmix(ig)+1))  
      s        *((zlev(ig,lmix(ig)-1))**2-(zlev(ig,lmix(ig)))**2))  
      s        /(2.*((zw2(ig,lmix(ig)-1)-zw2(ig,lmix(ig)))  
      s        *((zlev(ig,lmix(ig)))-(zlev(ig,lmix(ig)+1)))  
      s        -(zw2(ig,lmix(ig))-zw2(ig,lmix(ig)+1))  
      s        *((zlev(ig,lmix(ig)-1))-(zlev(ig,lmix(ig))))))  
             else  
             zmix(ig)=zlev(ig,lmix(ig))  
             print*,'pb zmix'  
             endif  
          else  
          zmix(ig)=0.  
          endif  
 ctest  
          if ((zmax(ig)-zmix(ig)).lt.0.) then  
             zmix(ig)=0.99*zmax(ig)  
 c            print*,'pb zmix>zmax'  
          endif  
       enddo  
 c  
 c calcul du nouveau lmix correspondant  
       do ig=1,ngrid  
          do l=1,klev  
             if (zmix(ig).ge.zlev(ig,l).and.  
      s          zmix(ig).lt.zlev(ig,l+1)) then  
               lmix(ig)=l  
278               endif               endif
279            enddo               linter(ig)=(l*(zw2(ig, l+1)-zw2(ig, l)) &
280        enddo                    -zw2(ig, l))/(zw2(ig, l+1)-zw2(ig, l))
281  c               zw2(ig, l+1)=0.
282        do l=2,nlay               lmaxa(ig)=l
283           do ig=1,ngrid            else
284              if(larg_cons(ig,l).gt.1.) then               if (zw2(ig, l+1).lt.0.) then
285  c     print*,ig,l,lmix(ig),lmaxa(ig),larg_cons(ig,l),'  KKK'                  print *, 'pb1 zw2<0'
                fraca(ig,l)=(larg_cons(ig,l)-larg_detr(ig,l))  
      s            /(r_aspect*zmax(ig))  
 c test  
                fraca(ig,l)=max(fraca(ig,l),0.)  
                fraca(ig,l)=min(fraca(ig,l),0.5)  
                fracd(ig,l)=1.-fraca(ig,l)  
                fracc(ig,l)=larg_cons(ig,l)/(r_aspect*zmax(ig))  
             else  
 c              wa_moy(ig,l)=0.  
                fraca(ig,l)=0.  
                fracc(ig,l)=0.  
                fracd(ig,l)=1.  
             endif  
          enddo  
       enddo                    
 cCR: calcul de fracazmix  
        do ig=1,ngrid  
           fracazmix(ig)=(fraca(ig,lmix(ig)+1)-fraca(ig,lmix(ig)))/  
      s     (zlev(ig,lmix(ig)+1)-zlev(ig,lmix(ig)))*zmix(ig)  
      s    +fraca(ig,lmix(ig))-zlev(ig,lmix(ig))*(fraca(ig,lmix(ig)+1)  
      s    -fraca(ig,lmix(ig)))/(zlev(ig,lmix(ig)+1)-zlev(ig,lmix(ig)))  
        enddo  
 c  
        do l=2,nlay  
           do ig=1,ngrid  
              if(larg_cons(ig,l).gt.1.) then  
                if (l.gt.lmix(ig)) then  
 ctest  
                  if (zmax(ig)-zmix(ig).lt.1.e-10) then  
 c                   print*,'pb xxx'  
                    xxx(ig,l)=(lmaxa(ig)+1.-l)/(lmaxa(ig)+1.-lmix(ig))  
                  else  
                  xxx(ig,l)=(zmax(ig)-zlev(ig,l))/(zmax(ig)-zmix(ig))  
                  endif  
            if (idetr.eq.0) then  
                fraca(ig,l)=fracazmix(ig)  
            else if (idetr.eq.1) then  
                fraca(ig,l)=fracazmix(ig)*xxx(ig,l)  
            else if (idetr.eq.2) then  
                fraca(ig,l)=fracazmix(ig)*(1.-(1.-xxx(ig,l))**2)  
            else  
                fraca(ig,l)=fracazmix(ig)*xxx(ig,l)**2  
            endif  
 c     print*,ig,l,lmix(ig),lmaxa(ig),xxx(ig,l),'LLLLLLL'  
                fraca(ig,l)=max(fraca(ig,l),0.)  
                fraca(ig,l)=min(fraca(ig,l),0.5)  
                fracd(ig,l)=1.-fraca(ig,l)  
                fracc(ig,l)=larg_cons(ig,l)/(r_aspect*zmax(ig))  
286               endif               endif
287              endif               wa_moy(ig, l+1)=sqrt(zw2(ig, l+1))
288           enddo            endif
289        enddo            if (wa_moy(ig, l+1).gt.wmaxa(ig)) then
290                       ! lmix est le niveau de la couche ou w (wa_moy) est maximum
291        print*,'fin calcul fraca'               lmix(ig)=l+1
292  c      print*,'11 OK convect8'               wmaxa(ig)=wa_moy(ig, l+1)
293  c     print*,'Ea3 ',wa_moy            endif
294  c------------------------------------------------------------------         enddo
295  c   Calcul de fracd, wd      enddo
296  c   somme wa - wd = 0      print *, 'fin calcul zw2'
297  c------------------------------------------------------------------  
298        ! Calcul de la couche correspondant a la hauteur du thermique
299        do ig=1, ngrid
300        do ig=1,ngrid         lmax(ig)=lentr(ig)
301           fm(ig,1)=0.      enddo
302           fm(ig,nlay+1)=0.      do ig=1, ngrid
303        enddo         do l=nlay, lentr(ig)+1, -1
304              if (zw2(ig, l).le.1.e-10) then
305        do l=2,nlay               lmax(ig)=l-1
306             do ig=1,ngrid            endif
307                fm(ig,l)=fraca(ig,l)*wa_moy(ig,l)*rhobarz(ig,l)         enddo
308  cCR:test      enddo
309                if (entr(ig,l-1).lt.1e-10.and.fm(ig,l).gt.fm(ig,l-1)      ! pas de thermique si couches 1->5 stables
310       s            .and.l.gt.lmix(ig)) then      do ig=1, ngrid
311                   fm(ig,l)=fm(ig,l-1)         if (lmin(ig).gt.5) then
312  c                 write(1,*)'ajustement fm, l',l            lmax(ig)=1
313                endif            lmin(ig)=1
314  c              write(1,*)'ig,l,fm(ig,l)',ig,l,fm(ig,l)         endif
315  cRC      enddo
316             enddo  
317           do ig=1,ngrid      ! Determination de zw2 max
318              if(fracd(ig,l).lt.0.1) then      do ig=1, ngrid
319                 stop'fracd trop petit'         wmax(ig)=0.
320              else      enddo
321  c    vitesse descendante "diagnostique"  
322                 wd(ig,l)=fm(ig,l)/(fracd(ig,l)*rhobarz(ig,l))      do l=1, nlay
323              endif         do ig=1, ngrid
324           enddo            if (l.le.lmax(ig)) then
325        enddo               if (zw2(ig, l).lt.0.)then
326                    print *, 'pb2 zw2<0'
327        do l=1,nlay               endif
328           do ig=1,ngrid               zw2(ig, l)=sqrt(zw2(ig, l))
329  c           masse(ig,l)=rho(ig,l)*(zlev(ig,l+1)-zlev(ig,l))               wmax(ig)=max(wmax(ig), zw2(ig, l))
330              masse(ig,l)=(pplev(ig,l)-pplev(ig,l+1))/RG            else
331           enddo               zw2(ig, l)=0.
332        enddo            endif
333           enddo
334        print*,'12 OK convect8'      enddo
335  c     print*,'WA4 ',wa_moy  
336  cc------------------------------------------------------------------      ! Longueur caracteristique correspondant a la hauteur des thermiques.
337  c   calcul du transport vertical      do ig=1, ngrid
338  c------------------------------------------------------------------         zmax(ig)=0.
339           zlevinter(ig)=zlev(ig, 1)
340        go to 4444      enddo
341  c     print*,'XXXXXXXXXXXXXXX ptimestep= ',ptimestep      do ig=1, ngrid
342        do l=2,nlay-1         ! calcul de zlevinter
343           do ig=1,ngrid         zlevinter(ig)=(zlev(ig, lmax(ig)+1)-zlev(ig, lmax(ig)))* &
344              if(fm(ig,l+1)*ptimestep.gt.masse(ig,l)              linter(ig)+zlev(ig, lmax(ig))-lmax(ig)*(zlev(ig, lmax(ig)+1) &
345       s      .and.fm(ig,l+1)*ptimestep.gt.masse(ig,l+1)) then              -zlev(ig, lmax(ig)))
346  c     print*,'WARN!!! FM>M ig=',ig,' l=',l,'  FM='         zmax(ig)=max(zmax(ig), zlevinter(ig)-zlev(ig, lmin(ig)))
347  c    s         ,fm(ig,l+1)*ptimestep      enddo
348  c    s         ,'   M=',masse(ig,l),masse(ig,l+1)  
349        print *, 'avant fermeture'
350        ! Fermeture, determination de f
351        do ig=1, ngrid
352           entr_star2(ig)=0.
353        enddo
354        do ig=1, ngrid
355           if (entr_star_tot(ig).LT.1.e-10) then
356              f(ig)=0.
357           else
358              do k=lmin(ig), lentr(ig)
359                 entr_star2(ig)=entr_star2(ig)+entr_star(ig, k)**2 &
360                      /(rho(ig, k)*(zlev(ig, k+1)-zlev(ig, k)))
361              enddo
362              ! Nouvelle fermeture
363              f(ig)=wmax(ig)/(max(500., zmax(ig))*r_aspect &
364                   *entr_star2(ig))*entr_star_tot(ig)
365           endif
366        enddo
367        print *, 'apres fermeture'
368    
369        ! Calcul de l'entrainement
370        do k=1, klev
371           do ig=1, ngrid
372              entr(ig, k)=f(ig)*entr_star(ig, k)
373           enddo
374        enddo
375        ! Calcul des flux
376        do ig=1, ngrid
377           do l=1, lmax(ig)-1
378              fmc(ig, l+1)=fmc(ig, l)+entr(ig, l)
379           enddo
380        enddo
381    
382        ! determination de l'indice du debut de la mixed layer ou w decroit
383    
384        ! calcul de la largeur de chaque ascendance dans le cas conservatif.
385        ! dans ce cas simple, on suppose que la largeur de l'ascendance provenant
386        ! d'une couche est \'egale \`a la hauteur de la couche alimentante.
387        ! La vitesse maximale dans l'ascendance est aussi prise comme estimation
388        ! de la vitesse d'entrainement horizontal dans la couche alimentante.
389    
390        do l=2, nlay
391           do ig=1, ngrid
392              if (l.le.lmaxa(ig)) then
393                 zw=max(wa_moy(ig, l), 1.e-10)
394                 larg_cons(ig, l)=zmax(ig)*r_aspect &
395                      *fmc(ig, l)/(rhobarz(ig, l)*zw)
396              endif
397           enddo
398        enddo
399    
400        do l=2, nlay
401           do ig=1, ngrid
402              if (l.le.lmaxa(ig)) then
403                 if ((l_mix*zlev(ig, l)).lt.0.)then
404                    print *, 'pb l_mix*zlev<0'
405               endif               endif
406           enddo               larg_detr(ig, l)=sqrt(l_mix*zlev(ig, l))
407        enddo            endif
408           enddo
409        enddo
410    
411        do l=1,nlay      ! calcul de la fraction de la maille concern\'ee par l'ascendance en tenant
412           do ig=1,ngrid      ! compte de l'epluchage du thermique.
413              if(entr(ig,l)*ptimestep.gt.masse(ig,l)) then  
414  c     print*,'WARN!!! E>M ig=',ig,' l=',l,'  E=='      !CR def de zmix continu (profil parabolique des vitesses)
415  c    s         ,entr(ig,l)*ptimestep      do ig=1, ngrid
416  c    s         ,'   M=',masse(ig,l)         if (lmix(ig).gt.1.) then
417              if (((zw2(ig, lmix(ig)-1)-zw2(ig, lmix(ig))) &
418                   *((zlev(ig, lmix(ig)))-(zlev(ig, lmix(ig)+1))) &
419                   -(zw2(ig, lmix(ig))-zw2(ig, lmix(ig)+1)) &
420                   *((zlev(ig, lmix(ig)-1))-(zlev(ig, lmix(ig))))).gt.1e-10) &
421                   then
422    
423                 zmix(ig)=((zw2(ig, lmix(ig)-1)-zw2(ig, lmix(ig))) &
424                      *((zlev(ig, lmix(ig)))**2-(zlev(ig, lmix(ig)+1))**2) &
425                      -(zw2(ig, lmix(ig))-zw2(ig, lmix(ig)+1)) &
426                      *((zlev(ig, lmix(ig)-1))**2-(zlev(ig, lmix(ig)))**2)) &
427                      /(2.*((zw2(ig, lmix(ig)-1)-zw2(ig, lmix(ig))) &
428                      *((zlev(ig, lmix(ig)))-(zlev(ig, lmix(ig)+1))) &
429                      -(zw2(ig, lmix(ig))-zw2(ig, lmix(ig)+1)) &
430                      *((zlev(ig, lmix(ig)-1))-(zlev(ig, lmix(ig))))))
431              else
432                 zmix(ig)=zlev(ig, lmix(ig))
433                 print *, 'pb zmix'
434              endif
435           else
436              zmix(ig)=0.
437           endif
438    
439           if ((zmax(ig)-zmix(ig)).lt.0.) then
440              zmix(ig)=0.99*zmax(ig)
441           endif
442        enddo
443    
444        ! calcul du nouveau lmix correspondant
445        do ig=1, ngrid
446           do l=1, klev
447              if (zmix(ig).ge.zlev(ig, l).and. &
448                   zmix(ig).lt.zlev(ig, l+1)) then
449                 lmix(ig)=l
450              endif
451           enddo
452        enddo
453    
454        do l=2, nlay
455           do ig=1, ngrid
456              if(larg_cons(ig, l).gt.1.) then
457                 fraca(ig, l)=(larg_cons(ig, l)-larg_detr(ig, l)) &
458                      /(r_aspect*zmax(ig))
459                 fraca(ig, l)=max(fraca(ig, l), 0.)
460                 fraca(ig, l)=min(fraca(ig, l), 0.5)
461                 fracd(ig, l)=1.-fraca(ig, l)
462                 fracc(ig, l)=larg_cons(ig, l)/(r_aspect*zmax(ig))
463              else
464                 fraca(ig, l)=0.
465                 fracc(ig, l)=0.
466                 fracd(ig, l)=1.
467              endif
468           enddo
469        enddo
470        !CR: calcul de fracazmix
471        do ig=1, ngrid
472           fracazmix(ig)=(fraca(ig, lmix(ig)+1)-fraca(ig, lmix(ig)))/ &
473                (zlev(ig, lmix(ig)+1)-zlev(ig, lmix(ig)))*zmix(ig) &
474                +fraca(ig, lmix(ig))-zlev(ig, lmix(ig))*(fraca(ig, lmix(ig)+1) &
475                -fraca(ig, lmix(ig)))/(zlev(ig, lmix(ig)+1)-zlev(ig, lmix(ig)))
476        enddo
477    
478        do l=2, nlay
479           do ig=1, ngrid
480              if(larg_cons(ig, l).gt.1.) then
481                 if (l.gt.lmix(ig)) then
482                    if (zmax(ig)-zmix(ig).lt.1.e-10) then
483                       xxx(ig, l)=(lmaxa(ig)+1.-l)/(lmaxa(ig)+1.-lmix(ig))
484                    else
485                       xxx(ig, l)=(zmax(ig)-zlev(ig, l))/(zmax(ig)-zmix(ig))
486                    endif
487                    if (idetr.eq.0) then
488                       fraca(ig, l)=fracazmix(ig)
489                    else if (idetr.eq.1) then
490                       fraca(ig, l)=fracazmix(ig)*xxx(ig, l)
491                    else if (idetr.eq.2) then
492                       fraca(ig, l)=fracazmix(ig)*(1.-(1.-xxx(ig, l))**2)
493                    else
494                       fraca(ig, l)=fracazmix(ig)*xxx(ig, l)**2
495                    endif
496                    fraca(ig, l)=max(fraca(ig, l), 0.)
497                    fraca(ig, l)=min(fraca(ig, l), 0.5)
498                    fracd(ig, l)=1.-fraca(ig, l)
499                    fracc(ig, l)=larg_cons(ig, l)/(r_aspect*zmax(ig))
500               endif               endif
501           enddo            endif
502        enddo         enddo
503        enddo
504    
505        print *, 'fin calcul fraca'
506    
507        ! Calcul de fracd, wd
508        ! somme wa - wd = 0
509    
510        do ig=1, ngrid
511           fm(ig, 1)=0.
512           fm(ig, nlay+1)=0.
513        enddo
514    
515        do l=2, nlay
516           do ig=1, ngrid
517              fm(ig, l)=fraca(ig, l)*wa_moy(ig, l)*rhobarz(ig, l)
518              if (entr(ig, l-1).lt.1e-10.and.fm(ig, l).gt.fm(ig, l-1) &
519                   .and.l.gt.lmix(ig)) then
520                 fm(ig, l)=fm(ig, l-1)
521              endif
522           enddo
523           do ig=1, ngrid
524              if(fracd(ig, l).lt.0.1) then
525                 stop'fracd trop petit'
526              endif
527           enddo
528        enddo
529    
530        do l=1, nlay
531           do ig=1, ngrid
532              masse(ig, l)=(pplev(ig, l)-pplev(ig, l+1))/RG
533           enddo
534        enddo
535    
536        print *, '12 OK convect8'
537    
538        ! calcul du transport vertical
539    
540        !CR:redefinition du entr
541        do l=1, nlay
542           do ig=1, ngrid
543              detr(ig, l)=fm(ig, l)+entr(ig, l)-fm(ig, l+1)
544              if (detr(ig, l).lt.0.) then
545                 entr(ig, l)=entr(ig, l)-detr(ig, l)
546                 detr(ig, l)=0.
547              endif
548           enddo
549        enddo
550    
551        if (w2di.eq.1) then
552           fm0=fm0+ptimestep*(fm-fm0)/tho
553           entr0=entr0+ptimestep*(entr-entr0)/tho
554        else
555           fm0=fm
556           entr0=entr
557        endif
558    
559        if (1.eq.1) then
560           call dqthermcell(ngrid, nlay, ptimestep, fm0, entr0, masse &
561                , zh, zdhadj, zha)
562           call dqthermcell(ngrid, nlay, ptimestep, fm0, entr0, masse &
563                , zo, pdoadj, zoa)
564        else
565           call dqthermcell2(ngrid, nlay, ptimestep, fm0, entr0, masse, fraca &
566                , zh, zdhadj, zha)
567           call dqthermcell2(ngrid, nlay, ptimestep, fm0, entr0, masse, fraca &
568                , zo, pdoadj, zoa)
569        endif
570    
571        if (1.eq.0) then
572           call dvthermcell2(ngrid, nlay, ptimestep, fm0, entr0, masse &
573                , fraca, zmax &
574                , zu, zv, pduadj, pdvadj, zua, zva)
575        else
576           call dqthermcell(ngrid, nlay, ptimestep, fm0, entr0, masse &
577                , zu, pduadj, zua)
578           call dqthermcell(ngrid, nlay, ptimestep, fm0, entr0, masse &
579                , zv, pdvadj, zva)
580        endif
581    
582        do l=1, nlay
583           do ig=1, ngrid
584              zf=0.5*(fracc(ig, l)+fracc(ig, l+1))
585              zf2=zf/(1.-zf)
586              thetath2(ig, l)=zf2*(zha(ig, l)-zh(ig, l))**2
587              wth2(ig, l)=zf2*(0.5*(wa_moy(ig, l)+wa_moy(ig, l+1)))**2
588           enddo
589        enddo
590    
591        do l=1, nlay
592           do ig=1, ngrid
593              pdtadj(ig, l)=zdhadj(ig, l)*zpspsk(ig, l)
594           enddo
595        enddo
596    
597        do l=1,nlay    end SUBROUTINE thermcell
          do ig=1,ngrid  
             if(.not.fm(ig,l).ge.0..or..not.fm(ig,l).le.10.) then  
 c     print*,'WARN!!! fm exagere ig=',ig,'   l=',l  
 c    s         ,'   FM=',fm(ig,l)  
             endif  
             if(.not.masse(ig,l).ge.1.e-10  
      s         .or..not.masse(ig,l).le.1.e4) then  
             endif  
             if(.not.entr(ig,l).ge.0..or..not.entr(ig,l).le.10.) then  
 c     print*,'WARN!!! entr exagere ig=',ig,'   l=',l  
 c    s         ,'   E=',entr(ig,l)  
             endif  
          enddo  
       enddo  
   
 4444   continue  
   
 cCR:redefinition du entr  
        do l=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             detr(ig,l)=fm(ig,l)+entr(ig,l)-fm(ig,l+1)  
             if (detr(ig,l).lt.0.) then  
                 entr(ig,l)=entr(ig,l)-detr(ig,l)  
                 detr(ig,l)=0.  
 c     print*,'WARNING !!! detrainement negatif ',ig,l  
             endif  
          enddo  
       enddo  
 cRC  
       if (w2di.eq.1) then  
          fm0=fm0+ptimestep*(fm-fm0)/float(tho)  
          entr0=entr0+ptimestep*(entr-entr0)/float(tho)  
       else  
          fm0=fm  
          entr0=entr  
       endif  
   
       if (1.eq.1) then  
          call dqthermcell(ngrid,nlay,ptimestep,fm0,entr0,masse  
      .    ,zh,zdhadj,zha)  
          call dqthermcell(ngrid,nlay,ptimestep,fm0,entr0,masse  
      .    ,zo,pdoadj,zoa)  
       else  
          call dqthermcell2(ngrid,nlay,ptimestep,fm0,entr0,masse,fraca  
      .    ,zh,zdhadj,zha)  
          call dqthermcell2(ngrid,nlay,ptimestep,fm0,entr0,masse,fraca  
      .    ,zo,pdoadj,zoa)  
       endif  
   
       if (1.eq.0) then  
          call dvthermcell2(ngrid,nlay,ptimestep,fm0,entr0,masse  
      .    ,fraca,zmax  
      .    ,zu,zv,pduadj,pdvadj,zua,zva)  
       else  
          call dqthermcell(ngrid,nlay,ptimestep,fm0,entr0,masse  
      .    ,zu,pduadj,zua)  
          call dqthermcell(ngrid,nlay,ptimestep,fm0,entr0,masse  
      .    ,zv,pdvadj,zva)  
       endif  
   
       do l=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             zf=0.5*(fracc(ig,l)+fracc(ig,l+1))  
             zf2=zf/(1.-zf)  
             thetath2(ig,l)=zf2*(zha(ig,l)-zh(ig,l))**2  
             wth2(ig,l)=zf2*(0.5*(wa_moy(ig,l)+wa_moy(ig,l+1)))**2  
          enddo  
       enddo  
   
   
   
 c     print*,'13 OK convect8'  
 c     print*,'WA5 ',wa_moy  
       do l=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             pdtadj(ig,l)=zdhadj(ig,l)*zpspsk(ig,l)  
          enddo  
       enddo  
   
   
 c     do l=1,nlay  
 c        do ig=1,ngrid  
 c           if(abs(pdtadj(ig,l))*86400..gt.500.) then  
 c     print*,'WARN!!! ig=',ig,'  l=',l  
 c    s         ,'   pdtadj=',pdtadj(ig,l)  
 c           endif  
 c           if(abs(pdoadj(ig,l))*86400..gt.1.) then  
 c     print*,'WARN!!! ig=',ig,'  l=',l  
 c    s         ,'   pdoadj=',pdoadj(ig,l)  
 c           endif  
 c        enddo  
 c      enddo  
   
       print*,'14 OK convect8'  
 c------------------------------------------------------------------  
 c   Calculs pour les sorties  
 c------------------------------------------------------------------  
   
       if(sorties) then  
       do l=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             zla(ig,l)=(1.-fracd(ig,l))*zmax(ig)  
             zld(ig,l)=fracd(ig,l)*zmax(ig)  
             if(1.-fracd(ig,l).gt.1.e-10)  
      s      zwa(ig,l)=wd(ig,l)*fracd(ig,l)/(1.-fracd(ig,l))  
          enddo  
       enddo  
   
 cdeja fait  
 c      do l=1,nlay  
 c         do ig=1,ngrid  
 c            detr(ig,l)=fm(ig,l)+entr(ig,l)-fm(ig,l+1)  
 c            if (detr(ig,l).lt.0.) then  
 c                entr(ig,l)=entr(ig,l)-detr(ig,l)  
 c                detr(ig,l)=0.  
 c     print*,'WARNING !!! detrainement negatif ',ig,l  
 c            endif  
 c         enddo  
 c      enddo  
   
 c     print*,'15 OK convect8'  
   
       isplit=isplit+1  
   
   
         goto 123  
 123   continue  
   
       endif  
   
 c     if(wa_moy(1,4).gt.1.e-10) stop  
   
       print*,'19 OK convect8'  
       return  
       end  
   
       subroutine dqthermcell(ngrid,nlay,ptimestep,fm,entr,masse  
      .    ,q,dq,qa)  
       use dimens_m  
       use dimphy  
       implicit none  
   
 c=======================================================================  
 c  
 c   Calcul du transport verticale dans la couche limite en presence  
 c   de "thermiques" explicitement representes  
 c   calcul du dq/dt une fois qu'on connait les ascendances  
 c  
 c=======================================================================  
   
   
       integer ngrid,nlay  
   
       real ptimestep  
       real, intent(in):: masse(ngrid,nlay)  
       real fm(ngrid,nlay+1)  
       real entr(ngrid,nlay)  
       real q(ngrid,nlay)  
       real dq(ngrid,nlay)  
   
       real qa(klon,klev),detr(klon,klev),wqd(klon,klev+1)  
   
       integer ig,k  
   
 c   calcul du detrainement  
   
       do k=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             detr(ig,k)=fm(ig,k)-fm(ig,k+1)+entr(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
   
 c   calcul de la valeur dans les ascendances  
       do ig=1,ngrid  
          qa(ig,1)=q(ig,1)  
       enddo  
   
       do k=2,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             if ((fm(ig,k+1)+detr(ig,k))*ptimestep.gt.  
      s         1.e-5*masse(ig,k)) then  
                qa(ig,k)=(fm(ig,k)*qa(ig,k-1)+entr(ig,k)*q(ig,k))  
      s         /(fm(ig,k+1)+detr(ig,k))  
             else  
                qa(ig,k)=q(ig,k)  
             endif  
          enddo  
       enddo  
   
       do k=2,nlay  
          do ig=1,ngrid  
 c             wqd(ig,k)=fm(ig,k)*0.5*(q(ig,k-1)+q(ig,k))  
             wqd(ig,k)=fm(ig,k)*q(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
       do ig=1,ngrid  
          wqd(ig,1)=0.  
          wqd(ig,nlay+1)=0.  
       enddo  
   
       do k=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             dq(ig,k)=(detr(ig,k)*qa(ig,k)-entr(ig,k)*q(ig,k)  
      s               -wqd(ig,k)+wqd(ig,k+1))  
      s               /masse(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
   
       return  
       end  
   
       subroutine dqthermcell2(ngrid,nlay,ptimestep,fm,entr,masse,frac  
      .    ,q,dq,qa)  
       use dimens_m  
       use dimphy  
       implicit none  
   
 c=======================================================================  
 c  
 c   Calcul du transport verticale dans la couche limite en presence  
 c   de "thermiques" explicitement representes  
 c   calcul du dq/dt une fois qu'on connait les ascendances  
 c  
 c=======================================================================  
   
   
       integer ngrid,nlay  
   
       real ptimestep  
       real masse(ngrid,nlay),fm(ngrid,nlay+1)  
       real entr(ngrid,nlay),frac(ngrid,nlay)  
       real q(ngrid,nlay)  
       real dq(ngrid,nlay)  
   
       real qa(klon,klev),detr(klon,klev),wqd(klon,klev+1)  
       real qe(klon,klev),zf,zf2  
   
       integer ig,k  
   
 c   calcul du detrainement  
   
       do k=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             detr(ig,k)=fm(ig,k)-fm(ig,k+1)+entr(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
   
 c   calcul de la valeur dans les ascendances  
       do ig=1,ngrid  
          qa(ig,1)=q(ig,1)  
          qe(ig,1)=q(ig,1)  
       enddo  
   
       do k=2,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             if ((fm(ig,k+1)+detr(ig,k))*ptimestep.gt.  
      s         1.e-5*masse(ig,k)) then  
                zf=0.5*(frac(ig,k)+frac(ig,k+1))  
                zf2=1./(1.-zf)  
                qa(ig,k)=(fm(ig,k)*qa(ig,k-1)+zf2*entr(ig,k)*q(ig,k))  
      s         /(fm(ig,k+1)+detr(ig,k)+entr(ig,k)*zf*zf2)  
                qe(ig,k)=(q(ig,k)-zf*qa(ig,k))*zf2  
             else  
                qa(ig,k)=q(ig,k)  
                qe(ig,k)=q(ig,k)  
             endif  
          enddo  
       enddo  
   
       do k=2,nlay  
          do ig=1,ngrid  
 c             wqd(ig,k)=fm(ig,k)*0.5*(q(ig,k-1)+q(ig,k))  
             wqd(ig,k)=fm(ig,k)*qe(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
       do ig=1,ngrid  
          wqd(ig,1)=0.  
          wqd(ig,nlay+1)=0.  
       enddo  
   
       do k=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             dq(ig,k)=(detr(ig,k)*qa(ig,k)-entr(ig,k)*qe(ig,k)  
      s               -wqd(ig,k)+wqd(ig,k+1))  
      s               /masse(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
   
       return  
       end  
       subroutine dvthermcell2(ngrid,nlay,ptimestep,fm,entr,masse  
      .    ,fraca,larga  
      .    ,u,v,du,dv,ua,va)  
       use dimens_m  
       use dimphy  
       implicit none  
   
 c=======================================================================  
 c  
 c   Calcul du transport verticale dans la couche limite en presence  
 c   de "thermiques" explicitement representes  
 c   calcul du dq/dt une fois qu'on connait les ascendances  
 c  
 c=======================================================================  
   
   
       integer ngrid,nlay  
   
       real ptimestep  
       real masse(ngrid,nlay),fm(ngrid,nlay+1)  
       real fraca(ngrid,nlay+1)  
       real larga(ngrid)  
       real entr(ngrid,nlay)  
       real u(ngrid,nlay)  
       real ua(ngrid,nlay)  
       real du(ngrid,nlay)  
       real v(ngrid,nlay)  
       real va(ngrid,nlay)  
       real dv(ngrid,nlay)  
   
       real qa(klon,klev),detr(klon,klev),zf,zf2  
       real wvd(klon,klev+1),wud(klon,klev+1)  
       real gamma0,gamma(klon,klev+1)  
       real ue(klon,klev),ve(klon,klev)  
       real dua,dva  
       integer iter  
   
       integer ig,k  
   
 c   calcul du detrainement  
   
       do k=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             detr(ig,k)=fm(ig,k)-fm(ig,k+1)+entr(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
   
 c   calcul de la valeur dans les ascendances  
       do ig=1,ngrid  
          ua(ig,1)=u(ig,1)  
          va(ig,1)=v(ig,1)  
          ue(ig,1)=u(ig,1)  
          ve(ig,1)=v(ig,1)  
       enddo  
   
       do k=2,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             if ((fm(ig,k+1)+detr(ig,k))*ptimestep.gt.  
      s         1.e-5*masse(ig,k)) then  
 c   On itère sur la valeur du coeff de freinage.  
 c              gamma0=rho(ig,k)*(zlev(ig,k+1)-zlev(ig,k))  
                gamma0=masse(ig,k)  
      s         *sqrt( 0.5*(fraca(ig,k+1)+fraca(ig,k)) )  
      s         *0.5/larga(ig)  
      s         *1.  
 c    s         *0.5  
 c              gamma0=0.  
                zf=0.5*(fraca(ig,k)+fraca(ig,k+1))  
                zf=0.  
                zf2=1./(1.-zf)  
 c   la première fois on multiplie le coefficient de freinage  
 c   par le module du vent dans la couche en dessous.  
                dua=ua(ig,k-1)-u(ig,k-1)  
                dva=va(ig,k-1)-v(ig,k-1)  
                do iter=1,5  
 c   On choisit une relaxation lineaire.  
                   gamma(ig,k)=gamma0  
 c   On choisit une relaxation quadratique.  
                   gamma(ig,k)=gamma0*sqrt(dua**2+dva**2)  
                   ua(ig,k)=(fm(ig,k)*ua(ig,k-1)  
      s               +(zf2*entr(ig,k)+gamma(ig,k))*u(ig,k))  
      s               /(fm(ig,k+1)+detr(ig,k)+entr(ig,k)*zf*zf2  
      s                 +gamma(ig,k))  
                   va(ig,k)=(fm(ig,k)*va(ig,k-1)  
      s               +(zf2*entr(ig,k)+gamma(ig,k))*v(ig,k))  
      s               /(fm(ig,k+1)+detr(ig,k)+entr(ig,k)*zf*zf2  
      s                 +gamma(ig,k))  
 c                 print*,k,ua(ig,k),va(ig,k),u(ig,k),v(ig,k),dua,dva  
                   dua=ua(ig,k)-u(ig,k)  
                   dva=va(ig,k)-v(ig,k)  
                   ue(ig,k)=(u(ig,k)-zf*ua(ig,k))*zf2  
                   ve(ig,k)=(v(ig,k)-zf*va(ig,k))*zf2  
                enddo  
             else  
                ua(ig,k)=u(ig,k)  
                va(ig,k)=v(ig,k)  
                ue(ig,k)=u(ig,k)  
                ve(ig,k)=v(ig,k)  
                gamma(ig,k)=0.  
             endif  
          enddo  
       enddo  
   
       do k=2,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             wud(ig,k)=fm(ig,k)*ue(ig,k)  
             wvd(ig,k)=fm(ig,k)*ve(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
       do ig=1,ngrid  
          wud(ig,1)=0.  
          wud(ig,nlay+1)=0.  
          wvd(ig,1)=0.  
          wvd(ig,nlay+1)=0.  
       enddo  
   
       do k=1,nlay  
          do ig=1,ngrid  
             du(ig,k)=((detr(ig,k)+gamma(ig,k))*ua(ig,k)  
      s               -(entr(ig,k)+gamma(ig,k))*ue(ig,k)  
      s               -wud(ig,k)+wud(ig,k+1))  
      s               /masse(ig,k)  
             dv(ig,k)=((detr(ig,k)+gamma(ig,k))*va(ig,k)  
      s               -(entr(ig,k)+gamma(ig,k))*ve(ig,k)  
      s               -wvd(ig,k)+wvd(ig,k+1))  
      s               /masse(ig,k)  
          enddo  
       enddo  
598    
599        return  end module thermcell_m
       end  

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