1 | !> \file bmelt-ant-regions-initmip_mod.f90 |
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2 | !! Module qui calcule la fusion basale (grounded ou ice shelves). |
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3 | !< |
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4 | |
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5 | !> \namespace BMELT_ANT_REGIONS_INITMIP |
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6 | !! Module qui calcule la fusion basale (grounded ou ice shelves) |
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7 | !! \author CatRitz, aquiquet |
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8 | !! \date juillet |
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9 | !! @note pour les ice shelves Antarctique, tient compte des différentes régions |
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10 | !! A choisir dans le module_choix |
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11 | !! @note Used module |
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12 | !! @note - use module3D_phy |
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13 | !< |
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14 | MODULE BMELT_ANT_REGIONS_INITMIP ! cat juillet 2005 - afq 2017 |
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15 | |
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16 | use module3D_phy |
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17 | use netcdf |
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18 | use io_netcdf_grisli |
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19 | |
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20 | implicit none |
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21 | |
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22 | REAL,dimension(nx,ny) :: bmgrz !< fusion basale a la grounding zone |
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23 | real,dimension(nx,ny) :: bmshelf !< fusion basale sous shelf |
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24 | |
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25 | REAL,dimension(nx,ny) :: typeshelf !< Type de shelf Ronne->1 Ross ->2 .... |
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26 | |
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27 | integer, parameter :: nb_reg = 18 |
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28 | |
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29 | real,dimension (nb_reg) :: bmelt_regions, bmgrz_regions |
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30 | real :: bmelt_talus,bmgrz_talus !< Au dela du talus continental |
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31 | real :: bmelt_coef !< Coef pour corriger les valeurs std de bmelt (lu dans namelist) |
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32 | real, parameter :: depth_talus=-2500. !< Profondeur du talus continental |
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33 | |
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34 | ! For initMIP, we need to read an anomaly of bmelt...: |
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35 | integer :: bmelt_time !< pour selectionner le type de calcul de bmelt |
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36 | real,dimension(nx,ny) :: bmelt_anom !< bilan de masse des anomalies indices : nx,ny |
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37 | real,dimension(nx,ny) :: bmgrz_0 !< fusion basale a la grounding zone |
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38 | real,dimension(nx,ny) :: bmshelf_0 !< fusion basale sous shelf |
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39 | integer :: flag_dist |
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40 | real,dimension(nx,ny) :: coef_bmelt_dist |
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41 | |
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42 | CONTAINS |
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43 | !------------------------------------------------------------------------------- |
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44 | subroutine init_bmelt |
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45 | |
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46 | |
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47 | ! Cette routine fait l'initialisation pour la fusion basale. |
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48 | ! Elle est appelée par inputfile-vec-0.5.f90 |
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49 | |
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50 | real*8, dimension(:,:), pointer :: tab !< tableau 2d real pointer |
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51 | real :: bmelt_dist0 |
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52 | character(len=100) :: file_number_shelves ! fichier avec les zones ice-shelves |
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53 | character(len=100) :: file_bmelt_anom |
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54 | real,dimension(nx,ny) :: dist_talus ! distance au talus |
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55 | character(len=100) :: file_dist_talus ! fichier distance au talus |
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56 | |
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57 | namelist/bmelt_ant_reg_initmip/bmelt_regions,bmgrz_regions, & |
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58 | bmelt_talus,bmgrz_talus,bmelt_coef,file_number_shelves, & |
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59 | flag_dist,file_dist_talus,bmelt_dist0 |
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60 | namelist/bmelt_anom_initMIP/file_bmelt_anom, bmelt_time |
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61 | |
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62 | |
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63 | rewind(num_param) ! pour revenir au debut du fichier param_list.dat |
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64 | read(num_param,bmelt_ant_reg_initmip) |
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65 | |
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66 | write(num_rep_42,'(A)') '! module bmelt_ant_regions_initmip ' |
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67 | write(num_rep_42,bmelt_ant_reg_initmip) |
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68 | write(num_rep_42,'(A)') '! bmelt_regions : fonte basale sous shelves pour les 18 regions initMIP' |
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69 | write(num_rep_42,'(A)') '! bmgrz_regions : fonte basale grounding zone pour les 18 regions initMIP' |
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70 | write(num_rep_42,'(A)') '! bmelt_talus & bmgrz_talus : fonte basale apres talus cont' |
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71 | write(num_rep_42,'(A)') '! bmelt_coef : coef fonte (1 pour conserver val)' |
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72 | write(num_rep_42,'(A)') '! file_numer_ice-shelves : fichier zones ice shelves' |
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73 | write(num_rep_42,'(A)') '! flag_dist : flag pour bmelt fnct distance talus' |
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74 | write(num_rep_42,'(A)') '! file_dist_talus : fichier de distance talus' |
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75 | write(num_rep_42,'(A)') '! bmelt_dist0 : coef de bmelt au talus' |
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76 | write(num_rep_42,'(A)')'!_______________________________________________________________________' |
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77 | |
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78 | |
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79 | ! lecture du fichier contenant les types de shelves |
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80 | ! 18 regions sur la base des bassins fournis par le projet ISMIP6-initmip antarctica |
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81 | typeshelf(:,:)=100 |
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82 | file_number_shelves=TRIM(DIRNAMEINP)//trim(file_number_shelves) |
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83 | call Read_Ncdf_var('z',file_number_shelves,tab) |
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84 | typeshelf(:,:) = tab(:,:) |
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85 | |
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86 | |
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87 | if (flag_dist.eq.1) then |
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88 | file_dist_talus=TRIM(DIRNAMEINP)//trim(file_dist_talus) |
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89 | call Read_Ncdf_var('z',file_dist_talus,tab) |
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90 | dist_talus(:,:) = min(max(tab(:,:),0.),400.) |
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91 | coef_bmelt_dist(:,:)= 1. / ((1/bmelt_dist0)*(1+(bmelt_dist0-1)*(dist_talus(:,:)/400.)**2)) |
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92 | else |
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93 | coef_bmelt_dist(:,:)= 1. |
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94 | endif |
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95 | |
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96 | bms_init: do j=1,ny |
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97 | do i=1,nx |
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98 | |
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99 | talus: if (Bsoc(i,j).GT.depth_talus) then |
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100 | |
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101 | bmshelf(i,j) = bmelt_regions(typeshelf(i,j)) |
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102 | bmgrz(i,j) = bmgrz_regions(typeshelf(i,j)) |
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103 | |
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104 | else ! au dela du talus continental |
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105 | |
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106 | bmshelf(i,j)=bmelt_talus |
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107 | bmgrz(i,j)=bmgrz_talus |
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108 | |
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109 | endif talus ! fin du test sur dist_talus |
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110 | |
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111 | enddo |
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112 | enddo bms_init |
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113 | |
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114 | bmshelf(:,:)=bmshelf(:,:)*bmelt_coef |
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115 | bmgrz(:,:)=bmgrz(:,:)*bmelt_coef |
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116 | |
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117 | bmshelf_0(:,:)=bmshelf(:,:) |
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118 | bmgrz_0(:,:)=bmgrz(:,:) |
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119 | |
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120 | |
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121 | ! ______ Anomalies... |
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122 | |
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123 | rewind(num_param) ! pour revenir au debut du fichier param_list.dat |
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124 | read(num_param,bmelt_anom_initMIP) |
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125 | |
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126 | write(num_rep_42,'(A)')'! module bmelt_ant_regions_initmip ' |
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127 | write(num_rep_42,bmelt_anom_initMIP) |
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128 | write(num_rep_42,'(A)')'! file_bmelt_anom = fichier anomalie bmelt ' |
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129 | write(num_rep_42,'(A)')'! bmelt_time = 0:fixe, 1:anomalies ' |
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130 | write(num_rep_42,'(A)')'!_______________________________________________________________________' |
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131 | |
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132 | if ( bmelt_time .eq. 1 ) then |
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133 | file_bmelt_anom = trim(dirnameinp)//trim(file_bmelt_anom) |
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134 | call Read_Ncdf_var('abmb',file_bmelt_anom,tab) |
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135 | bmelt_anom (:,:) = Tab(:,:) |
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136 | end if |
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137 | |
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138 | |
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139 | debug_3D(:,:,33)=typeshelf(:,:) |
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140 | debug_3D(:,:,34)=bmshelf(:,:) |
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141 | |
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142 | |
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143 | return |
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144 | end subroutine init_bmelt |
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145 | |
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146 | !________________________________________________________________________________ |
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147 | subroutine bmeltshelf |
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148 | |
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149 | |
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150 | ! cette routine calcule la fusion basale proprement dite |
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151 | |
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152 | integer :: ngr ! nombre de voisins flottants |
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153 | real :: coef_talus ! pour ne pas changer la fusion au dessus de l'ocean profond |
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154 | |
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155 | real :: coefanomtime |
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156 | |
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157 | coefanomtime = min ( real(time/40.) , 1. ) |
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158 | if (bmelt_time.eq.0) then |
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159 | bmshelf(:,:) = bmshelf_0(:,:) |
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160 | bmgrz(:,:) = bmgrz_0(:,:) |
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161 | else if (bmelt_time.eq.1) then |
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162 | bmshelf(:,:) = bmshelf_0(:,:)+ (coefanomtime * bmelt_anom(:,:)) |
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163 | bmgrz(:,:) = bmgrz_0(:,:) + (coefanomtime * bmelt_anom(:,:)) |
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164 | end if |
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165 | |
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166 | |
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167 | do j=2,ny-1 |
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168 | do i=2,nx-1 |
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169 | |
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170 | talus_nochange : if (Bsoc(i,j).GT.depth_talus) then |
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171 | coef_talus = coefbmshelf |
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172 | else |
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173 | coef_talus = 1 ! pas de changement au dela du talus continental |
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174 | endif talus_nochange |
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175 | |
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176 | |
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177 | shelf: if (flot(i,j)) then ! partie flottante |
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178 | |
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179 | bmelt(i,j)=coef_talus*bmshelf(i,j)*coef_bmelt_dist(i,j) |
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180 | |
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181 | if (fbm(i,j)) then |
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182 | bmelt(i,j)=coef_talus*bmgrz(i,j)*coef_bmelt_dist(i,j) |
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183 | endif |
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184 | |
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185 | ! ATTENTION le bloc suivant sert a determiner la fusion basale d'equilibre |
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186 | ! pour les shelves stationnaires |
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187 | |
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188 | if (igrdline.eq.1) then |
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189 | corrbmelt(i,j)=hdot(i,j)+bmelt(i,j) ! le bmelt d'equilibre |
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190 | debug_3D(i,j,28)=corrbmelt(i,j) |
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191 | endif |
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192 | |
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193 | |
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194 | else ! point posé, on compte le nombre de voisins flottants |
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195 | ngr=0 |
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196 | if (flot(i+1,j)) ngr=ngr+1 |
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197 | if (flot(i-1,j)) ngr=ngr+1 |
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198 | if (flot(i,j+1)) ngr=ngr+1 |
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199 | if (flot(i,j-1)) ngr=ngr+1 |
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200 | |
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201 | ! la fusion des points limites est une combinaison entre valeur posée et valeur flottante |
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202 | ! en fonction du nombre de points flottants |
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203 | |
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204 | bmelt(i,j)= (ngr/4.*bmgrz(i,j)*coef_talus)*coef_bmelt_dist(i,j)+(1.-ngr/4.)*bmelt(i,j) |
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205 | |
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206 | |
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207 | endif shelf |
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208 | |
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209 | end do |
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210 | end do |
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211 | |
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212 | |
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213 | ! les bords de la grille sont mis a dist_talus=0 de force |
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214 | ! attention, pourrait poser des problemes avec AGRIF |
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215 | |
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216 | bmelt(1,:)=bmelt_talus !a gauche |
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217 | bmelt(2,:)=bmelt_talus |
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218 | |
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219 | bmelt(nx-1,:)=bmelt_talus ! a droite |
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220 | bmelt(nx,:)=bmelt_talus |
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221 | |
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222 | bmelt(:,1)=bmelt_talus ! en bas |
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223 | bmelt(:,2)=bmelt_talus |
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224 | |
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225 | bmelt(:,ny-1)=bmelt_talus ! en haut |
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226 | bmelt(:,ny)=bmelt_talus |
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227 | |
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228 | |
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229 | if (igrdline.eq.1) then |
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230 | bmelt(:,:)=0. ! hdot donne alors le -bmelt |
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231 | endif |
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232 | |
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233 | return |
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234 | end subroutine bmeltshelf |
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235 | |
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236 | |
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237 | END MODULE BMELT_ANT_REGIONS_INITMIP |
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