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trunk/libf/phylmd/clcdrag.f90 revision 3 by guez, Wed Feb 27 13:16:39 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/clcdrag.f revision 246 by guez, Wed Nov 15 13:56:45 2017 UTC
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1  !  module clcdrag_m
2  ! $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/libf/phylmd/clcdrag.F90,v 1.1.1.1 2004/05/19 12:53:07 lmdzadmin Exp $  
3  !    IMPLICIT NONE
4        SUBROUTINE clcdrag(klon, knon, nsrf, zxli, &  
5                           u, v, t, q, zgeop, &  contains
6                           ts, qsurf, rugos, &  
7                           pcfm, pcfh)    SUBROUTINE clcdrag(nsrf, u, v, t, q, zgeop, ts, qsurf, rugos, pcfm, pcfh)
8        use indicesol  
9        use YOMCST      ! From LMDZ4/libf/phylmd/clcdrag.F90, version 1.1.1.1, 2004/05/19 12:53:07
10        use yoethf  
11        IMPLICIT NONE      ! Objet : calcul des cdrags pour le moment (pcfm) et les flux de
12  ! ================================================================= c      ! chaleur sensible et latente (pcfh).
13  !      ! Calculer le frottement au sol (Cdrag)
14  ! Objet : calcul des cdrags pour le moment (pcfm) et  
15  !         les flux de chaleur sensible et latente (pcfh).        USE dimphy, ONLY: klon
16  !      USE indicesol, ONLY: is_oce
17  ! ================================================================= c      USE suphec_m, ONLY: rcpd, retv, rg
18  !      USE yoethf_m, ONLY: rvtmp2
19  ! klon----input-I- dimension de la grille physique (= nb_pts_latitude X nb_pts_longitude)  
20  ! knon----input-I- nombre de points pour un type de surface      INTEGER, intent(in):: nsrf ! indice pour le type de surface
21  ! nsrf----input-I- indice pour le type de surface; voir indicesol.inc  
22  ! zxli----input-L- calcul des cdrags selon Laurent Li      REAL, intent(in):: u(:), v(:) ! (klon) vent au 1er niveau du mod\`ele
23  ! u-------input-R- vent zonal au 1er niveau du modele      REAL, intent(in), dimension(klon):: t
24  ! v-------input-R- vent meridien au 1er niveau du modele      ! t-------input-R- temperature de l'air au 1er niveau du modele
25  ! t-------input-R- temperature de l'air au 1er niveau du modele      REAL, intent(in), dimension(klon):: q
26  ! q-------input-R- humidite de l'air au 1er niveau du modele      ! q-------input-R- humidite de l'air au 1er niveau du modele
27  ! zgeop---input-R- geopotentiel au 1er niveau du modele  
28  ! ts------input-R- temperature de l'air a la surface      REAL, intent(in):: zgeop(klon) ! gĂ©opotentiel au 1er niveau du modèle
29  ! qsurf---input-R- humidite de l'air a la surface      REAL, intent(in):: ts(:) ! (knon) temperature de l'air a la surface
30  ! rugos---input-R- rugosite      REAL, intent(in):: qsurf(:) ! (knon) humidite de l'air a la surface
31  !      REAL, intent(in):: rugos(klon) ! rugosit\'e
32  ! pcfm---output-R- cdrag pour le moment  
33  ! pcfh---output-R- cdrag pour les flux de chaleur latente et sensible      REAL, intent(out):: pcfm(:), pcfh(:) ! (knon)
34  !      ! pcfm---output-R- cdrag pour le moment
35        INTEGER, intent(in) :: klon, knon, nsrf      ! pcfh---output-R- cdrag pour les flux de chaleur latente et sensible
36        LOGICAL, intent(in) :: zxli  
37        REAL, intent(in), dimension(klon) :: u, v, t, q, zgeop      ! Local:
38        REAL, intent(in), dimension(klon) :: ts, qsurf  
39        REAL, intent(in), dimension(klon) :: rugos      ! Quelques constantes et options:
40        REAL, intent(out), dimension(klon) :: pcfm, pcfh      REAL, PARAMETER:: ckap=0.40, cb=5.0, cc=5.0, cd=5.0, cepdu2=(0.1)**2
41  ! ================================================================= c  
42  !      INTEGER:: i
43  !      REAL:: zdu2, ztsolv, ztvd, zscf
44  ! Quelques constantes et options:      REAL:: zucf, zcr
45  !!$PB      REAL, PARAMETER :: ckap=0.35, cb=5.0, cc=5.0, cd=5.0, cepdu2=(0.1)**2      REAL:: friv, frih
46        REAL, PARAMETER :: ckap=0.40, cb=5.0, cc=5.0, cd=5.0, cepdu2=(0.1)**2      REAL, dimension(klon):: zcfm1, zcfm2
47  !      REAL, dimension(klon):: zcfh1, zcfh2
48  ! Variables locales :      REAL, dimension(klon):: zcdn
49        INTEGER :: i      REAL, dimension(klon):: zri
50        REAL :: zdu2, ztsolv, ztvd, zscf  
51        REAL :: zucf, zcr      !--------------------------------------------------------------------
52        REAL :: friv, frih  
53        REAL, dimension(klon) :: zcfm1, zcfm2      DO i = 1, size(pcfm)
54        REAL, dimension(klon) :: zcfh1, zcfh2         zdu2 = max(cepdu2,u(i)**2+v(i)**2)
55        REAL, dimension(klon) :: zcdn         ztsolv = ts(i) * (1.0+RETV*qsurf(i))
56        REAL, dimension(klon) :: zri         ztvd = (t(i)+zgeop(i)/RCPD/(1.+RVTMP2*q(i))) &
57  !              *(1.+RETV*q(i))
58  ! Fonctions thermodynamiques et fonctions d'instabilite         zri(i) = zgeop(i)*(ztvd-ztsolv)/(zdu2*ztvd)
59        REAL :: fsta, fins, x         zcdn(i) = (ckap/log(1.+zgeop(i)/(RG*rugos(i))))**2
60        fsta(x) = 1.0 / (1.0+10.0*x*(1+8.0*x))  
61        fins(x) = SQRT(1.0-18.0*x)         IF (zri(i) .gt. 0.) THEN      
62  ! ================================================================= c            ! situation stable
 !  
 ! Calculer le frottement au sol (Cdrag)  
 !  
       DO i = 1, knon  
         zdu2 = max(cepdu2,u(i)**2+v(i)**2)  
         ztsolv = ts(i) * (1.0+RETV*qsurf(i))  
         ztvd = (t(i)+zgeop(i)/RCPD/(1.+RVTMP2*q(i))) &  
              *(1.+RETV*q(i))  
         zri(i) = zgeop(i)*(ztvd-ztsolv)/(zdu2*ztvd)  
         zcdn(i) = (ckap/log(1.+zgeop(i)/(RG*rugos(i))))**2  
 !  
 !!$        IF (zri(i) .ge. 0.) THEN      ! situation stable  
         IF (zri(i) .gt. 0.) THEN      ! situation stable  
63            zri(i) = min(20.,zri(i))            zri(i) = min(20.,zri(i))
64            IF (.NOT.zxli) THEN            zscf = SQRT(1.+cd*ABS(zri(i)))
65              zscf = SQRT(1.+cd*ABS(zri(i)))            FRIV = AMAX1(1. / (1.+2.*CB*zri(i)/ZSCF), 0.1)
66              FRIV = AMAX1(1. / (1.+2.*CB*zri(i)/ZSCF), 0.1)            zcfm1(i) = zcdn(i) * FRIV
67              zcfm1(i) = zcdn(i) * FRIV            FRIH = AMAX1(1./ (1.+3.*CB*zri(i)*ZSCF), 0.1 )
68              FRIH = AMAX1(1./ (1.+3.*CB*zri(i)*ZSCF), 0.1 )            zcfh1(i) = 0.8 * zcdn(i) * FRIH
69  !!$  PB          zcfh1(i) = zcdn(i) * FRIH            pcfm(i) = zcfm1(i)
70              zcfh1(i) = 0.8 * zcdn(i) * FRIH            pcfh(i) = zcfh1(i)
71              pcfm(i) = zcfm1(i)         ELSE                          
72              pcfh(i) = zcfh1(i)            ! situation instable
73            ELSE            zucf = 1./(1.+3.0*cb*cc*zcdn(i)*SQRT(ABS(zri(i)) &
74              pcfm(i) = zcdn(i)* fsta(zri(i))                 *(1.0+zgeop(i)/(RG*rugos(i)))))
75              pcfh(i) = zcdn(i)* fsta(zri(i))            zcfm2(i) = zcdn(i)*amax1((1.-2.0*cb*zri(i)*zucf),0.1)
76            ENDIF            zcfh2(i) = 0.8 * zcdn(i)*amax1((1.-3.0*cb*zri(i)*zucf),0.1)
77          ELSE                          ! situation instable            pcfm(i) = zcfm2(i)
78            IF (.NOT.zxli) THEN            pcfh(i) = zcfh2(i)
79              zucf = 1./(1.+3.0*cb*cc*zcdn(i)*SQRT(ABS(zri(i)) &            zcr = (0.0016/(zcdn(i)*SQRT(zdu2)))*ABS(ztvd-ztsolv)**(1./3.)
80                   *(1.0+zgeop(i)/(RG*rugos(i)))))            IF(nsrf == is_oce) pcfh(i) = 0.8 * zcdn(i) &
81              zcfm2(i) = zcdn(i)*amax1((1.-2.0*cb*zri(i)*zucf),0.1)                 * (1. + zcr**1.25)**(1. / 1.25)
82  !!$PB            zcfh2(i) = zcdn(i)*amax1((1.-3.0*cb*zri(i)*zucf),0.1)         ENDIF
83              zcfh2(i) = 0.8 * zcdn(i)*amax1((1.-3.0*cb*zri(i)*zucf),0.1)      END DO
84              pcfm(i) = zcfm2(i)  
85              pcfh(i) = zcfh2(i)    END SUBROUTINE clcdrag
86            ELSE  
87              pcfm(i) = zcdn(i)* fins(zri(i))  end module clcdrag_m
             pcfh(i) = zcdn(i)* fins(zri(i))  
           ENDIF  
             zcr = (0.0016/(zcdn(i)*SQRT(zdu2)))*ABS(ztvd-ztsolv)**(1./3.)  
           IF(nsrf.EQ.is_oce) pcfh(i) =0.8* zcdn(i)*(1.0+zcr**1.25)**(1./1.25)  
         ENDIF  
       END DO  
       RETURN  
       END SUBROUTINE clcdrag  

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