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trunk/phylmd/concvl.f revision 82 by guez, Wed Mar 5 14:57:53 2014 UTC trunk/Sources/phylmd/concvl.f revision 183 by guez, Wed Mar 16 14:42:58 2016 UTC
# Line 4  module concvl_m Line 4  module concvl_m
4    
5  contains  contains
6    
7    SUBROUTINE concvl(dtime, paprs, play, t, q, u, v, tra, sig1, w01, &    SUBROUTINE concvl(dtime, paprs, play, t, q, u, v, sig1, w01, d_t, d_q, d_u, &
8         d_t, d_q, d_u, d_v, d_tra, rain, snow, kbas, ktop, upwd, dnwd, dnwd0, &         d_v, rain, kbas, itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, ma, cape, iflag, qcondc, &
9         ma, cape, tvp, iflag, pbase, bbase, dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, &         wd, pmflxr, da, phi, mp)
        dplcldr, qcondc, wd, pmflxr, pmflxs, da, phi, mp, ntra)  
10    
11      ! From phylmd/concvl.F, version 1.3 2005/04/15 12:36:17      ! From phylmd/concvl.F, version 1.3, 2005/04/15 12:36:17
12      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)      ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)
13      ! Date: 1993/08/18      ! Date: 1993 August 18
14      ! Objet : schéma de convection d'Emanuel (1991), interface      ! Objet : schéma de convection d'Emanuel (1991), interface
     ! (driver commun aux versions 3 et 4)  
15    
     use clesphys2, only: iflag_con  
16      use cv_driver_m, only: cv_driver      use cv_driver_m, only: cv_driver
     USE dimens_m, ONLY: nqmx  
17      USE dimphy, ONLY: klev, klon      USE dimphy, ONLY: klev, klon
18      USE fcttre, ONLY: foeew      USE fcttre, ONLY: foeew
19      USE suphec_m, ONLY: retv, rtt      USE suphec_m, ONLY: retv, rtt
20      USE yoethf_m, ONLY: r2es      USE yoethf_m, ONLY: r2es
21    
     INTEGER, PARAMETER:: ntrac = nqmx - 2  
   
22      REAL, INTENT (IN):: dtime ! pas d'integration (s)      REAL, INTENT (IN):: dtime ! pas d'integration (s)
23      REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)      REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev + 1)
24      REAL, INTENT (IN):: play(klon, klev)      REAL, INTENT (IN):: play(klon, klev)
25      REAL, intent(in):: t(klon, klev)      REAL, intent(in):: t(klon, klev)
26      real q(klon, klev) ! input vapeur d'eau (en kg/kg)      real, intent(in):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (en kg / kg)
27      real u(klon, klev), v(klon, klev)      real, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)
     REAL, INTENT (IN):: tra(klon, klev, ntrac)  
     INTEGER, intent(in):: ntra ! number of tracers  
28      REAL, intent(inout):: sig1(klon, klev), w01(klon, klev)      REAL, intent(inout):: sig1(klon, klev), w01(klon, klev)
29      REAL pmflxr(klon, klev+1), pmflxs(klon, klev+1)      REAL, intent(out):: d_t(klon, klev)
30        REAL, intent(out):: d_q(klon, klev) ! increment de la vapeur d'eau
31      REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev), d_u(klon, klev), d_v(klon, &      REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
32           klev)      REAL, intent(out):: rain(klon) ! pluie (mm / s)
33      ! d_q-----output-R-increment de la vapeur d'eau      INTEGER, intent(out):: kbas(klon)
34      REAL d_tra(klon, klev, ntrac)      integer, intent(inout):: itop_con(klon)
     REAL rain(klon), snow(klon)  
     ! rain----output-R-la pluie (mm/s)  
     ! snow----output-R-la neige (mm/s)  
   
     INTEGER kbas(klon), ktop(klon)  
     REAL em_ph(klon, klev+1), em_p(klon, klev)  
35    
36      REAL, intent(out):: upwd(klon, klev)      REAL, intent(out):: upwd(klon, klev)
37      ! saturated updraft mass flux (kg/m**2/s)      ! saturated updraft mass flux (kg / m2 / s)
38    
39      real, intent(out):: dnwd(klon, klev)      real, intent(out):: dnwd(klon, klev)
40      ! saturated downdraft mass flux (kg/m**2/s)      ! saturated downdraft mass flux (kg / m2 / s)
41    
42      real, intent(out):: dnwd0(klon, klev)      real, intent(out):: dnwd0(klon, klev)
43      ! unsaturated downdraft mass flux (kg/m**2/s)      ! unsaturated downdraft mass flux (kg / m2 / s)
44    
45      REAL ma(klon, klev), cape(klon), tvp(klon, klev)      REAL ma(klon, klev)
46      ! Cape----output-R-CAPE (J/kg)      real cape(klon) ! output (J / kg)
     ! Tvp-----output-R-Temperature virtuelle d'une parcelle soulevee  
     !                  adiabatiquement a partir du niveau 1 (K)  
     REAL da(klon, klev), phi(klon, klev, klev), mp(klon, klev)  
47      INTEGER iflag(klon)      INTEGER iflag(klon)
     REAL pbase(klon), bbase(klon)  
     REAL dtvpdt1(klon, klev), dtvpdq1(klon, klev)  
     REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)  
48      REAL qcondc(klon, klev)      REAL qcondc(klon, klev)
49      REAL wd(klon)      REAL wd(klon)
50        REAL pmflxr(klon, klev + 1)
51        REAL, intent(inout):: da(klon, klev), phi(klon, klev, klev), mp(klon, klev)
52    
53      REAL zx_t, zdelta, zx_qs, zcor      ! Local:
54        REAL zx_qs, cor
55      INTEGER i, k, itra      INTEGER i, k
56      REAL qs(klon, klev)      REAL qs(klon, klev)
     REAL, save:: cbmf(klon)  
     INTEGER:: ifrst = 0  
57    
58      !-----------------------------------------------------------------      !-----------------------------------------------------------------
59    
     snow = 0  
   
     IF (ifrst==0) THEN  
        ifrst = 1  
        DO i = 1, klon  
           cbmf(i) = 0.  
        END DO  
     END IF  
   
     DO k = 1, klev + 1  
        DO i = 1, klon  
           em_ph(i, k) = paprs(i, k)/100.0  
           pmflxs(i, k) = 0.  
        END DO  
     END DO  
   
60      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
61         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
62            em_p(i, k) = play(i, k)/100.0            zx_qs = min(0.5, r2es * foeew(t(i, k), rtt >= t(i, k)) / play(i, k))
63         END DO            cor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
64      END DO            qs(i, k) = zx_qs * cor
   
   
     IF (iflag_con==4) THEN  
        DO k = 1, klev  
           DO i = 1, klon  
              zx_t = t(i, k)  
              zdelta = max(0., sign(1., rtt-zx_t))  
              zx_qs = min(0.5, r2es*foeew(zx_t, zdelta)/em_p(i, k)/100.0)  
              zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)  
              qs(i, k) = zx_qs*zcor  
           END DO  
        END DO  
     ELSE  
        ! iflag_con=3 (modif de puristes qui fait la diffce pour la  
        ! convergence numerique)  
        DO k = 1, klev  
           DO i = 1, klon  
              zx_t = t(i, k)  
              zdelta = max(0., sign(1., rtt-zx_t))  
              zx_qs = r2es*foeew(zx_t, zdelta)/em_p(i, k)/100.0  
              zx_qs = min(0.5, zx_qs)  
              zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)  
              zx_qs = zx_qs*zcor  
              qs(i, k) = zx_qs  
           END DO  
65         END DO         END DO
     END IF  
   
     CALL cv_driver(klon, klev, klev+1, ntra, t, q, qs, u, v, tra, em_p, &  
          em_ph, iflag, d_t, d_q, d_u, d_v, d_tra, rain, pmflxr, cbmf, sig1, &  
          w01, kbas, ktop, dtime, ma, upwd, dnwd, dnwd0, qcondc, wd, cape, &  
          da, phi, mp)  
   
     DO i = 1, klon  
        rain(i) = rain(i)/86400.  
66      END DO      END DO
67    
68      DO k = 1, klev      CALL cv_driver(t, q, qs, u, v, play / 100., paprs / 100., iflag, d_t, &
69         DO i = 1, klon           d_q, d_u, d_v, rain, pmflxr, sig1, w01, kbas, itop_con, dtime, ma, &
70            d_t(i, k) = dtime*d_t(i, k)           upwd, dnwd, dnwd0, qcondc, wd, cape, da, phi, mp)
71            d_q(i, k) = dtime*d_q(i, k)  
72            d_u(i, k) = dtime*d_u(i, k)      rain = rain / 86400.
73            d_v(i, k) = dtime*d_v(i, k)      d_t = dtime * d_t
74         END DO      d_q = dtime * d_q
75      END DO      d_u = dtime * d_u
76      DO itra = 1, ntra      d_v = dtime * d_v
        DO k = 1, klev  
           DO i = 1, klon  
              d_tra(i, k, itra) = dtime*d_tra(i, k, itra)  
           END DO  
        END DO  
     END DO  
     ! les traceurs ne sont pas mis dans cette version de convect4:  
     IF (iflag_con==4) THEN  
        DO itra = 1, ntra  
           DO k = 1, klev  
              DO i = 1, klon  
                 d_tra(i, k, itra) = 0.  
              END DO  
           END DO  
        END DO  
     END IF  
77    
78    END SUBROUTINE concvl    END SUBROUTINE concvl
79    

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