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trunk/libf/phylmd/concvl.f90 revision 72 by guez, Tue Jul 23 13:00:07 2013 UTC trunk/Sources/phylmd/concvl.f revision 195 by guez, Wed May 18 17:56:44 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(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, &         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    
16      use clesphys2, only: iflag_con      use comconst, only: dtphys
17      use cv_driver_m, only: cv_driver      use cv_driver_m, only: cv_driver
     USE dimens_m, ONLY: nqmx  
18      USE dimphy, ONLY: klev, klon      USE dimphy, ONLY: klev, klon
19      USE fcttre, ONLY: foeew      USE fcttre, ONLY: foeew
20      USE suphec_m, ONLY: retv, rtt      USE suphec_m, ONLY: retv, rtt
21      USE yoethf_m, ONLY: r2es      USE yoethf_m, ONLY: r2es
22    
23      INTEGER, PARAMETER:: ntrac = nqmx - 2      REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev + 1)
   
     REAL, INTENT (IN):: dtime ! pas d'integration (s)  
     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) ! temperature (K)
26      real q(klon, klev) ! input vapeur d'eau (en kg/kg)      real, intent(in):: q(klon, klev) ! fraction massique de vapeur d'eau
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)
47      ! Tvp-----output-R-Temperature virtuelle d'une parcelle soulevee      INTEGER, intent(out):: iflag(klon)
     !                  adiabatiquement a partir du niveau 1 (K)  
     REAL da(klon, klev), phi(klon, klev, klev), mp(klon, klev)  
     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 pmflxr(klon, klev + 1)
50        REAL, intent(inout):: da(klon, klev), phi(klon, klev, klev), mp(klon, klev)
     REAL zx_t, zdelta, zx_qs, zcor  
51    
52      INTEGER i, k, itra      ! Local:
53        REAL zx_qs, cor
54        INTEGER i, k
55      REAL qs(klon, klev)      REAL qs(klon, klev)
     REAL, save:: cbmf(klon)  
     INTEGER:: ifrst = 0  
56    
57      !-----------------------------------------------------------------      !-----------------------------------------------------------------
58    
     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  
   
59      DO k = 1, klev      DO k = 1, klev
60         DO i = 1, klon         DO i = 1, klon
61            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))
62         END DO            cor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
63      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  
64         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.  
65      END DO      END DO
66    
67      DO k = 1, klev      CALL cv_driver(t, q, qs, u, v, play / 100., paprs / 100., iflag, d_t, &
68         DO i = 1, klon           d_q, d_u, d_v, rain, pmflxr, sig1, w01, kbas, itop_con, ma, upwd, &
69            d_t(i, k) = dtime*d_t(i, k)           dnwd, dnwd0, qcondc, cape, da, phi, mp)
70            d_q(i, k) = dtime*d_q(i, k)      rain = rain / 86400.
71            d_u(i, k) = dtime*d_u(i, k)      d_t = dtphys * d_t
72            d_v(i, k) = dtime*d_v(i, k)      d_q = dtphys * d_q
73         END DO      d_u = dtphys * d_u
74      END DO      d_v = dtphys * d_v
     DO itra = 1, ntra  
        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  
75    
76    END SUBROUTINE concvl    END SUBROUTINE concvl
77    

Legend:
Removed from v.72  
changed lines
  Added in v.195

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