1 | !> \file bmelt-seuil-profondeur_initmip_inv_mod.f90 |
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2 | !! Prametrise la fusion basale (ice shelves) |
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3 | !! Permet de calculer par inversion la fusion basale sur chaque secteur initmip |
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4 | !< |
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5 | |
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6 | !> \namespace bmelt_seuil_prof |
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7 | !! Prametrise la fusion basale (ice shelves) |
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8 | !! \author C. Dumas |
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9 | !! \date 02/10/2018 |
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10 | !! @note Pour l'actuel : 2 valeurs pour 2 domaines de profondeur |
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11 | !! + une valeur pour bmgrz |
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12 | !! A choisir dans le module_choix |
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13 | !! @note Used module |
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14 | !! @note - use module3D_phy |
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15 | !< |
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16 | |
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17 | module bmelt_seuil_prof_initmip_inv |
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18 | |
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19 | ! prametrise la fusion basale (ice shelves) |
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20 | ! Pour l'actuel : 2 valeurs pour 2 domaines de profondeur |
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21 | ! + une valeur pour bmgrz |
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22 | ! A choisir dans le module_choix |
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23 | |
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24 | use module3d_phy |
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25 | use netcdf |
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26 | use io_netcdf_grisli |
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27 | |
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28 | implicit none |
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29 | |
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30 | real :: bm_grz !< valeur prescrite a la grounding zone |
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31 | real,dimension(nx,ny) :: bmgrz !< tabelau fusion basale a la grounding zone |
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32 | |
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33 | real :: bmshelf_plateau !< valeur prescrite sur le plateau cont. |
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34 | real :: bmshelf_abysses !< valeur prescrite au dessus de l'ocean profond |
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35 | real :: depth_talus !< profondeur de transition |
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36 | real,dimension(nx,ny) :: bmshelf !< tableau fusion basale sous shelf |
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37 | |
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38 | |
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39 | ! Pour le calcul du bmelt moyen par ice-shelf |
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40 | integer,dimension(nx,ny) :: typeshelf !< Type de shelf Ronne->1 Ross ->2 .... |
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41 | integer, parameter :: nb_reg = 18 |
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42 | real,dimension (nb_reg) :: bmelt_regions, bmgrz_regions |
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43 | real :: bmelt_talus,bmgrz_talus !< Au dela du talus continental |
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44 | real :: bmelt_coef !< Coef pour corriger les valeurs std de bmelt (lu dans namelist mais pas utilisé ici) |
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45 | integer,dimension(nb_reg):: i_bmelt !< nbr de passage dans la boucle pour calcul de la moyenne du bmelt |
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46 | integer,dimension(nb_reg):: i_bmgrz !< nbr de passage dans la boucle pour calcul de la moyenne du bmgrz |
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47 | |
---|
48 | integer :: flag_dist !< Pas utilise ici mais pour compatibilite lecture namelist |
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49 | |
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50 | |
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51 | contains |
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52 | !------------------------------------------------------------------------------- |
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53 | !> SUBROUTINE: init_bmelt |
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54 | !! Cette routine fait l'initialisation pour la fusion basale. |
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55 | !! @note Elle est appelée par inputfile-vec-0.5.f90 |
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56 | !! |
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57 | !> |
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58 | subroutine init_bmelt |
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59 | |
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60 | |
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61 | |
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62 | ! Cette routine fait l'initialisation pour la fusion basale. |
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63 | ! Elle est appelée par inputfile-vec-0.5.f90 |
---|
64 | |
---|
65 | ! Pour le calcul du bmelt moyen par ice-shelf |
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66 | real*8, dimension(:,:), pointer :: tab !< tableau 2d real pointer |
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67 | character(len=100) :: file_number_shelves ! fichier avec les zones ice-shelves |
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68 | character(len=100) :: file_bmelt_anom |
---|
69 | real,dimension(nx,ny) :: dist_talus ! distance au talus |
---|
70 | character(len=100) :: file_dist_talus ! pas utilise ici mais pour compatibilite lecture namelist |
---|
71 | real :: bmelt_dist0 ! pas utilise ici mais pour compatibilite lecture namelist |
---|
72 | |
---|
73 | namelist/bmelt_seuil/bm_grz,bmshelf_plateau,bmshelf_abysses,depth_talus |
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74 | |
---|
75 | namelist/bmelt_ant_reg_initmip/bmelt_regions,bmgrz_regions, & |
---|
76 | bmelt_talus,bmgrz_talus,bmelt_coef,file_number_shelves, & |
---|
77 | flag_dist,file_dist_talus,bmelt_dist0 |
---|
78 | |
---|
79 | if (itracebug.eq.1) call tracebug('entree dans init_bmelt de bmelt_seuil_prof') |
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80 | |
---|
81 | rewind(num_param) ! pour revenir au debut du fichier param_list.dat |
---|
82 | read(num_param,bmelt_seuil) |
---|
83 | write(num_rep_42,bmelt_seuil) |
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84 | |
---|
85 | ! ecriture dans le fichier parametres |
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86 | |
---|
87 | 428 format(A) |
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88 | |
---|
89 | write(num_rep_42,428)'!___________________________________________________________' |
---|
90 | write(num_rep_42,428) '&bmelt_seuil ! module bmelt_seuil_prof' |
---|
91 | write(num_rep_42,*) 'bm_grz =',bm_grz |
---|
92 | write(num_rep_42,*) 'bmshelf_plateau =',bmshelf_plateau |
---|
93 | write(num_rep_42,*) 'bmshelf_abysses =',bmshelf_abysses |
---|
94 | write(num_rep_42,*) 'depth_talus =',depth_talus |
---|
95 | write(num_rep_42,*)'/' |
---|
96 | write(num_rep_42,428) '! Pour l actuel : bm_grz a la grounding line' |
---|
97 | write(num_rep_42,428) '! bmshelf_plateau sur le plateau continental' |
---|
98 | write(num_rep_42,428) '! bmshelf_abysses pour les grandes profondeurs' |
---|
99 | write(num_rep_42,428) '! depth_talus, negative, separation entre les 2 domaines' |
---|
100 | write(num_rep_42,*) |
---|
101 | write(num_rep_42,428)'!___________________________________________________________' |
---|
102 | |
---|
103 | |
---|
104 | |
---|
105 | bmgrz(:,:) = bm_grz |
---|
106 | |
---|
107 | where (Bsoc0(:,:).lt.depth_talus) |
---|
108 | bmshelf(:,:)=bmshelf_abysses |
---|
109 | elsewhere |
---|
110 | bmshelf(:,:)=bmshelf_plateau |
---|
111 | end where |
---|
112 | |
---|
113 | debug_3D(:,:,34)=bmshelf(:,:) |
---|
114 | |
---|
115 | ! Si on fait l'inversion on doit connaitre les regions pour calculer le taux de fonte par region |
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116 | if (ibmelt_inv.eq.1) then |
---|
117 | rewind(num_param) ! pour revenir au debut du fichier param_list.dat |
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118 | read(num_param,bmelt_ant_reg_initmip) |
---|
119 | ! formats pour les ecritures dans 42 |
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120 | write(num_rep_42,428)'!___________________________________________________________' |
---|
121 | write(num_rep_42,428) '&bmelt-ant-regions-initmip ' |
---|
122 | write(num_rep_42,*) |
---|
123 | write(num_rep_42,'(A,18(f0.2,","))') 'bmelt_regions = ', bmelt_regions(:) |
---|
124 | write(num_rep_42,'(A,18(f0.2,","))') 'bmgrz_regions = ', bmgrz_regions(:) |
---|
125 | write(num_rep_42,*) 'bmelt_talus = ', bmelt_talus |
---|
126 | write(num_rep_42,*) 'bmgrz_talus = ', bmgrz_talus |
---|
127 | write(num_rep_42,*) 'bmelt_coef = ', bmelt_coef |
---|
128 | write(num_rep_42,*) 'file_numer_shelves = ', file_number_shelves |
---|
129 | write(num_rep_42,*) 'flag_dist = ', flag_dist |
---|
130 | write(num_rep_42,*) 'file_dist_talus = ', file_dist_talus |
---|
131 | write(num_rep_42,*) 'bmelt_dist0 = ', bmelt_dist0 |
---|
132 | write(num_rep_42,*)'/' |
---|
133 | write(num_rep_42,428) '! bmelt_regions : fonte basale sous shelves pour les 18 regions initMIP' |
---|
134 | write(num_rep_42,428) '! bmgrz_regions : fonte basale grounding zone pour les 18 regions initMIP' |
---|
135 | write(num_rep_42,428) '! bmelt_talus & bmgrz_talus : fonte basale apres talus cont' |
---|
136 | write(num_rep_42,428) '! bmelt_coef : coef fonte (1 pour conserver val)' |
---|
137 | write(num_rep_42,428) '! file_numer_ice-shelves : fichier zones ice shelves' |
---|
138 | !~ write(num_rep_42,428) '! flag_dist : flag pour bmelt fnct distance talus' |
---|
139 | !~ write(num_rep_42,428) '! file_dist_talus : fichier de distance talus' |
---|
140 | !~ write(num_rep_42,428) '! bmelt_dist0 : coef de bmelt au talus' |
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141 | write(num_rep_42,*) |
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142 | ! lecture du fichier contenant les types de shelves |
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143 | ! 18 regions sur la base des bassins fournis par le projet ISMIP6-initmip antarctica |
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144 | typeshelf(:,:)=100 |
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145 | file_number_shelves=TRIM(DIRNAMEINP)//trim(file_number_shelves) |
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146 | call Read_Ncdf_var('z',file_number_shelves,tab) |
---|
147 | typeshelf(:,:) = tab(:,:) |
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148 | endif |
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149 | bmelt_regions(:)=0. |
---|
150 | bmgrz_regions(:)=0. |
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151 | i_bmelt(:)=0 |
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152 | i_bmgrz(:)=0 |
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153 | |
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154 | return |
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155 | end subroutine init_bmelt |
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156 | |
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157 | !________________________________________________________________________________ |
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158 | |
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159 | !> SUBROUTINE: bmeltshelf |
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160 | !! Cette routine calcule la fusion basale proprement dite pour les points flottants |
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161 | !! @note coefbmshelf a ete calcule par forclim et permet de faire varier en fonction du climat |
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162 | !> |
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163 | |
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164 | subroutine bmeltshelf |
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165 | |
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166 | |
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167 | ! cette routine calcule la fusion basale proprement dite pour les points flottants |
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168 | ! coefbmshelf a ete calcule par forclim et permet de faire varier en fonction du climat |
---|
169 | |
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170 | integer :: ngr ! nombre de voisins flottants |
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171 | real :: coef_talus ! pour ne pas changer la fusion au dessus de l'ocean profond |
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172 | |
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173 | ! Pour le calcul du bmelt moyen par ice-shelf |
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174 | integer,dimension(nb_reg) :: nbr_pts_shelf, nbr_pts_grz ! nombre de points shelf et grz par zone |
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175 | real,dimension(nb_reg) :: bmelt_regions_time, bmgrz_regions_time ! Pour le caclul du bemlt/bmgrz par zone |
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176 | integer :: nregion ! pour calcul du bmelt sur toutes les regions |
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177 | |
---|
178 | if (itracebug.eq.1) call tracebug('entree dans bmeltshelf de bmelt_seuil_prof') |
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179 | |
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180 | nbr_pts_shelf(:)=0 |
---|
181 | nbr_pts_grz(:)=0 |
---|
182 | bmelt_regions_time(:)=0. |
---|
183 | bmgrz_regions_time(:)=0. |
---|
184 | |
---|
185 | where (Bsoc0(:,:).lt.depth_talus) |
---|
186 | bmshelf(:,:)=bmshelf_abysses |
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187 | elsewhere |
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188 | bmshelf(:,:)=bmshelf_plateau |
---|
189 | end where |
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190 | |
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191 | do j=1,ny |
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192 | do i=1,nx |
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193 | |
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194 | talus_nochange: if (Bsoc0(i,j).lt.depth_talus) then |
---|
195 | coef_talus = 1 ! pas de changement au dessus de l'ocecan profond |
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196 | else |
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197 | coef_talus = coefbmshelf |
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198 | endif talus_nochange |
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199 | |
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200 | |
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201 | shelf: if (flot(i,j)) then ! partie flottante |
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202 | |
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203 | bmelt(i,j)=coef_talus*bmshelf(i,j) |
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204 | |
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205 | ! fbm est vrai si le point est flottant mais un des voisins est pose |
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206 | ! calcule dans flottab |
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207 | |
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208 | if (fbm(i,j)) then |
---|
209 | bmelt(i,j)=coef_talus*bmgrz(i,j) |
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210 | endif |
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211 | |
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212 | ! ATTENTION le bloc suivant sert a determiner la fusion basale d'equilibre |
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213 | ! pour les shelves stationnaires |
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214 | |
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215 | if ((igrdline.eq.1).and.(ibmelt_inv.eq.1)) then |
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216 | ! corrbmelt(i,j)=hdot(i,j)+bmelt(i,j) ! le bmelt d'equilibre |
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217 | ! bmelt(i,j)=corrbmelt(i,j) |
---|
218 | corrbmelt(i,j)=corrbmelt(i,j)+hdot(i,j)*0.85 |
---|
219 | bmelt(i,j)=bmelt(i,j)+corrbmelt(i,j) |
---|
220 | if (H(i,j).gt.50.) then ! on ne prend en compte que les points avec H > 50m |
---|
221 | if (fbm(i,j)) then ! points grounding line |
---|
222 | bmgrz_regions_time(typeshelf(i,j)) = bmgrz_regions_time(typeshelf(i,j)) + bmelt(i,j) |
---|
223 | nbr_pts_grz(typeshelf(i,j)) = nbr_pts_grz(typeshelf(i,j)) + 1 |
---|
224 | else ! points shelf |
---|
225 | bmelt_regions_time(typeshelf(i,j)) = bmelt_regions_time(typeshelf(i,j)) + bmelt(i,j) |
---|
226 | nbr_pts_shelf(typeshelf(i,j)) = nbr_pts_shelf(typeshelf(i,j)) + 1 |
---|
227 | endif |
---|
228 | endif |
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229 | endif |
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230 | |
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231 | else ! point posé, on compte le nombre de voisins flottants |
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232 | ngr=0 |
---|
233 | if ((i.ne.1).and.(i.ne.nx).and.(j.ne.1).and.(j.ne.ny)) then |
---|
234 | if (flot(i+1,j)) ngr=ngr+1 |
---|
235 | if (flot(i-1,j)) ngr=ngr+1 |
---|
236 | if (flot(i,j+1)) ngr=ngr+1 |
---|
237 | if (flot(i,j-1)) ngr=ngr+1 |
---|
238 | end if |
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239 | |
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240 | ! la fusion des points limites est une combinaison entre valeur posée et valeur flottante |
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241 | ! en fonction du nombre de points flottants |
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242 | |
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243 | bmelt(i,j)= ngr/4.*bmgrz(i,j)*coef_talus+(1.-ngr/4.)*bmelt(i,j) |
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244 | |
---|
245 | if ((igrdline.eq.1).and.(ibmelt_inv.eq.1)) then |
---|
246 | corrbmelt(i,j)=corrbmelt(i,j)+hdot(i,j)*0.85 |
---|
247 | bmelt(i,j)=bmelt(i,j)+corrbmelt(i,j) |
---|
248 | endif |
---|
249 | endif shelf |
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250 | end do |
---|
251 | end do |
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252 | |
---|
253 | if ((ibmelt_inv.eq.1).and.(time.gt.10.)) then ! on ne prend pas en compte les 30 premiers pas de temps |
---|
254 | do nregion=1,nb_reg |
---|
255 | if (nbr_pts_shelf(nregion).gt.1) then |
---|
256 | bmelt_regions(nregion) = bmelt_regions_time(nregion)/nbr_pts_shelf(nregion) + bmelt_regions(nregion) |
---|
257 | i_bmelt(nregion) = i_bmelt(nregion)+1 |
---|
258 | endif |
---|
259 | if (nbr_pts_grz(nregion).ge.1) then |
---|
260 | bmgrz_regions(nregion) = bmgrz_regions_time(nregion)/nbr_pts_grz(nregion) + bmgrz_regions(nregion) |
---|
261 | i_bmgrz(nregion) = i_bmgrz(nregion)+1 |
---|
262 | endif |
---|
263 | enddo |
---|
264 | print*,'time=',time |
---|
265 | print*,'bmgrz des ',nb_reg,' regions' |
---|
266 | print*,'Ross 15 16' |
---|
267 | print*,bmgrz_regions_time(15)/nbr_pts_grz(15),nbr_pts_grz(15),bmgrz_regions_time(16)/nbr_pts_grz(16),nbr_pts_grz(16) |
---|
268 | print*,'Ronny 14 18' |
---|
269 | print*,bmgrz_regions_time(14)/nbr_pts_grz(14),nbr_pts_grz(14),bmgrz_regions_time(18)/nbr_pts_grz(18),nbr_pts_grz(18) |
---|
270 | print*,'PIG 17 et Amery 5' |
---|
271 | print*,bmgrz_regions_time(17)/nbr_pts_grz(17),nbr_pts_grz(17),bmgrz_regions_time(5)/nbr_pts_grz(5),nbr_pts_grz(5) |
---|
272 | |
---|
273 | if (time.eq.tend) then ! a le fin du run : calcul du bmelt et bmgrz moyen par secteur |
---|
274 | do nregion=1,nb_reg |
---|
275 | if (i_bmelt(nregion).gt.0) then |
---|
276 | bmelt_regions(nregion)=bmelt_regions(nregion)/i_bmelt(nregion) |
---|
277 | else |
---|
278 | bmelt_regions(nregion)=0. |
---|
279 | endif |
---|
280 | if (i_bmgrz(nregion).gt.0) then |
---|
281 | bmgrz_regions(nregion)=bmgrz_regions(nregion)/i_bmgrz(nregion) |
---|
282 | else |
---|
283 | bmgrz_regions(nregion)=0. |
---|
284 | endif |
---|
285 | enddo |
---|
286 | print*,'Fin de la simule, time=',time |
---|
287 | print*,'calcul des bmelt et bmgrz par inversion :' |
---|
288 | print*,'bmelt des ',nb_reg,' regions' |
---|
289 | print*,bmelt_regions(:) |
---|
290 | print*,'bmgrz des ',nb_reg,' regions' |
---|
291 | print*,bmgrz_regions(:) |
---|
292 | endif |
---|
293 | endif |
---|
294 | |
---|
295 | if ((igrdline.eq.1).and.(ibmelt_inv.eq.0)) then |
---|
296 | where (i_Hp(:,:).eq.1) |
---|
297 | bmelt(:,:)=0. ! hdot donne alors le -bmelt |
---|
298 | endwhere |
---|
299 | endif |
---|
300 | |
---|
301 | return |
---|
302 | end subroutine bmeltshelf |
---|
303 | |
---|
304 | |
---|
305 | |
---|
306 | end module bmelt_seuil_prof |
---|