[224] | 1 | ! |
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| 2 | ! $Header$ |
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| 3 | ! |
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| 4 | SUBROUTINE flumass (massebx,masseby, vcont, ucont, pbaru, pbarv ) |
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| 5 | |
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| 6 | IMPLICIT NONE |
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| 7 | |
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| 8 | c======================================================================= |
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| 9 | c |
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| 10 | c Auteurs: P. Le Van, F. Hourdin . |
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| 11 | c ------- |
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| 12 | c |
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| 13 | c Objet: |
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| 14 | c ------ |
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| 15 | c |
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| 16 | c ********************************************************************* |
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| 17 | c .... calcul du flux de masse aux niveaux s ...... |
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| 18 | c ********************************************************************* |
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| 19 | c massebx,masseby,vcont et ucont sont des argum. d'entree pour le s-pg . |
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| 20 | c pbaru et pbarv sont des argum.de sortie pour le s-pg . |
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| 21 | c |
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| 22 | c======================================================================= |
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| 23 | |
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| 24 | |
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| 25 | !----------------------------------------------------------------------- |
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| 26 | ! INCLUDE 'dimensions.h' |
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| 27 | ! |
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| 28 | ! dimensions.h contient les dimensions du modele |
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| 29 | ! ndm est tel que iim=2**ndm |
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| 30 | !----------------------------------------------------------------------- |
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| 31 | |
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| 32 | INTEGER iim,jjm,llm,ndm |
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| 33 | |
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| 34 | PARAMETER (iim= 128,jjm=96,llm=64,ndm=1) |
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| 35 | |
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| 36 | !----------------------------------------------------------------------- |
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| 37 | ! |
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| 38 | ! $Header$ |
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| 39 | ! |
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| 40 | ! |
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| 41 | ! ATTENTION!!!!: ce fichier include est compatible format fixe/format libre |
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| 42 | ! veillez n'utiliser que des ! pour les commentaires |
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| 43 | ! et bien positionner les & des lignes de continuation |
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| 44 | ! (les placer en colonne 6 et en colonne 73) |
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| 45 | ! |
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| 46 | ! |
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| 47 | !----------------------------------------------------------------------- |
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| 48 | ! INCLUDE 'paramet.h' |
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| 49 | |
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| 50 | INTEGER iip1,iip2,iip3,jjp1,llmp1,llmp2,llmm1 |
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| 51 | INTEGER kftd,ip1jm,ip1jmp1,ip1jmi1,ijp1llm |
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| 52 | INTEGER ijmllm,mvar |
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| 53 | INTEGER jcfil,jcfllm |
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| 54 | |
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| 55 | PARAMETER( iip1= iim+1,iip2=iim+2,iip3=iim+3 & |
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| 56 | & ,jjp1=jjm+1-1/jjm) |
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| 57 | PARAMETER( llmp1 = llm+1, llmp2 = llm+2, llmm1 = llm-1 ) |
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| 58 | PARAMETER( kftd = iim/2 -ndm ) |
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| 59 | PARAMETER( ip1jm = iip1*jjm, ip1jmp1= iip1*jjp1 ) |
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| 60 | PARAMETER( ip1jmi1= ip1jm - iip1 ) |
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| 61 | PARAMETER( ijp1llm= ip1jmp1 * llm, ijmllm= ip1jm * llm ) |
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| 62 | PARAMETER( mvar= ip1jmp1*( 2*llm+1) + ijmllm ) |
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| 63 | PARAMETER( jcfil=jjm/2+5, jcfllm=jcfil*llm ) |
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| 64 | |
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| 65 | !----------------------------------------------------------------------- |
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| 66 | ! |
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| 67 | ! $Header$ |
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| 68 | ! |
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| 69 | !CDK comgeom |
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| 70 | COMMON/comgeom/ & |
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| 71 | & cu(ip1jmp1),cv(ip1jm),unscu2(ip1jmp1),unscv2(ip1jm), & |
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| 72 | & aire(ip1jmp1),airesurg(ip1jmp1),aireu(ip1jmp1), & |
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| 73 | & airev(ip1jm),unsaire(ip1jmp1),apoln,apols, & |
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| 74 | & unsairez(ip1jm),airuscv2(ip1jm),airvscu2(ip1jm), & |
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| 75 | & aireij1(ip1jmp1),aireij2(ip1jmp1),aireij3(ip1jmp1), & |
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| 76 | & aireij4(ip1jmp1),alpha1(ip1jmp1),alpha2(ip1jmp1), & |
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| 77 | & alpha3(ip1jmp1),alpha4(ip1jmp1),alpha1p2(ip1jmp1), & |
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| 78 | & alpha1p4(ip1jmp1),alpha2p3(ip1jmp1),alpha3p4(ip1jmp1), & |
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| 79 | & fext(ip1jm),constang(ip1jmp1),rlatu(jjp1),rlatv(jjm), & |
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| 80 | & rlonu(iip1),rlonv(iip1),cuvsurcv(ip1jm),cvsurcuv(ip1jm), & |
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| 81 | & cvusurcu(ip1jmp1),cusurcvu(ip1jmp1),cuvscvgam1(ip1jm), & |
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| 82 | & cuvscvgam2(ip1jm),cvuscugam1(ip1jmp1), & |
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| 83 | & cvuscugam2(ip1jmp1),cvscuvgam(ip1jm),cuscvugam(ip1jmp1), & |
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| 84 | & unsapolnga1,unsapolnga2,unsapolsga1,unsapolsga2, & |
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| 85 | & unsair_gam1(ip1jmp1),unsair_gam2(ip1jmp1),unsairz_gam(ip1jm), & |
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| 86 | & aivscu2gam(ip1jm),aiuscv2gam(ip1jm),xprimu(iip1),xprimv(iip1) |
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| 87 | |
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| 88 | ! |
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| 89 | REAL & |
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| 90 | & cu,cv,unscu2,unscv2,aire,airesurg,aireu,airev,unsaire,apoln ,& |
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| 91 | & apols,unsairez,airuscv2,airvscu2,aireij1,aireij2,aireij3,aireij4,& |
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| 92 | & alpha1,alpha2,alpha3,alpha4,alpha1p2,alpha1p4,alpha2p3,alpha3p4 ,& |
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| 93 | & fext,constang,rlatu,rlatv,rlonu,rlonv,cuvscvgam1,cuvscvgam2 ,& |
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| 94 | & cvuscugam1,cvuscugam2,cvscuvgam,cuscvugam,unsapolnga1,unsapolnga2& |
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| 95 | & ,unsapolsga1,unsapolsga2,unsair_gam1,unsair_gam2,unsairz_gam ,& |
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| 96 | & aivscu2gam ,aiuscv2gam,cuvsurcv,cvsurcuv,cvusurcu,cusurcvu,xprimu& |
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| 97 | & , xprimv |
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| 98 | ! |
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| 99 | |
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| 100 | REAL massebx( ip1jmp1,llm ),masseby( ip1jm,llm ) , |
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| 101 | * vcont( ip1jm,llm ),ucont( ip1jmp1,llm ),pbaru( ip1jmp1,llm ), |
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| 102 | * pbarv( ip1jm,llm ) |
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| 103 | |
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| 104 | REAL apbarun( iip1 ),apbarus( iip1 ) |
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| 105 | |
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| 106 | REAL sairen,saireun,saires,saireus,ctn,cts,ctn0,cts0 |
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| 107 | INTEGER l,ij,i |
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| 108 | |
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| 109 | REAL SSUM |
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| 110 | |
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| 111 | |
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| 112 | DO 5 l = 1,llm |
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| 113 | |
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| 114 | DO 1 ij = iip2,ip1jm |
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| 115 | pbaru( ij,l ) = massebx( ij,l ) * ucont( ij,l ) |
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| 116 | 1 CONTINUE |
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| 117 | |
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| 118 | DO 3 ij = 1,ip1jm |
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| 119 | pbarv( ij,l ) = masseby( ij,l ) * vcont( ij,l ) |
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| 120 | 3 CONTINUE |
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| 121 | |
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| 122 | 5 CONTINUE |
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| 123 | |
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| 124 | c ................................................................ |
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| 125 | c calcul de la composante du flux de masse en x aux poles ....... |
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| 126 | c ................................................................ |
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| 127 | c par la resolution d'1 systeme de 2 equations . |
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| 128 | |
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| 129 | c la premiere equat.decrivant le calcul de la divergence en 1 point i |
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| 130 | c du pole,ce calcul etant itere de i=1 a i=im . |
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| 131 | c c.a.d , |
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| 132 | c ( ( 0.5*pbaru(i)-0.5*pbaru(i-1) - pbarv(i))/aire(i) = |
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| 133 | c - somme de ( pbarv(n) )/aire pole |
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| 134 | |
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| 135 | c l'autre equat.specifiant que la moyenne du flux de masse au pole est =0. |
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| 136 | c c.a.d somme de pbaru(n)*aire locale(n) = 0. |
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| 137 | |
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| 138 | c on en revient ainsi a determiner la constante additive commune aux pbaru |
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| 139 | c qui representait pbaru(0,j,l) dans l'equat.du calcul de la diverg.au pt |
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| 140 | c i=1 . |
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| 141 | c i variant de 1 a im |
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| 142 | c n variant de 1 a im |
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| 143 | |
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| 144 | sairen = SSUM( iim, aire( 1 ), 1 ) |
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| 145 | saireun= SSUM( iim, aireu( 1 ), 1 ) |
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| 146 | saires = SSUM( iim, aire( ip1jm+1 ), 1 ) |
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| 147 | saireus= SSUM( iim, aireu( ip1jm+1 ), 1 ) |
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| 148 | |
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| 149 | DO 20 l = 1,llm |
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| 150 | |
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| 151 | ctn = SSUM( iim, pbarv( 1 ,l), 1 )/ sairen |
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| 152 | cts = SSUM( iim, pbarv(ip1jmi1+ 1,l), 1 )/ saires |
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| 153 | |
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| 154 | pbaru( 1 ,l )= pbarv( 1 ,l ) - ctn * aire( 1 ) |
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| 155 | pbaru( ip1jm+1,l )= - pbarv( ip1jmi1+1,l ) + cts * aire( ip1jm+1 ) |
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| 156 | |
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| 157 | DO 11 i = 2,iim |
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| 158 | pbaru( i ,l ) = pbaru( i - 1 ,l ) + |
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| 159 | * pbarv( i ,l ) - ctn * aire( i ) |
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| 160 | |
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| 161 | pbaru( i+ ip1jm,l ) = pbaru( i+ ip1jm-1,l ) - |
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| 162 | * pbarv( i+ ip1jmi1,l ) + cts * aire(i+ ip1jm) |
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| 163 | 11 CONTINUE |
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| 164 | DO 12 i = 1,iim |
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| 165 | apbarun(i) = aireu( i ) * pbaru( i , l) |
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| 166 | apbarus(i) = aireu(i +ip1jm) * pbaru(i +ip1jm, l) |
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| 167 | 12 CONTINUE |
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| 168 | ctn0 = -SSUM( iim,apbarun,1 )/saireun |
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| 169 | cts0 = -SSUM( iim,apbarus,1 )/saireus |
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| 170 | DO 14 i = 1,iim |
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| 171 | pbaru( i , l) = 2. * ( pbaru( i , l) + ctn0 ) |
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| 172 | pbaru(i+ ip1jm, l) = 2. * ( pbaru(i +ip1jm, l) + cts0 ) |
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| 173 | 14 CONTINUE |
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| 174 | |
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| 175 | pbaru( iip1 ,l ) = pbaru( 1 ,l ) |
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| 176 | pbaru( ip1jmp1,l ) = pbaru( ip1jm +1,l ) |
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| 177 | 20 CONTINUE |
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| 178 | |
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| 179 | RETURN |
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| 180 | END |
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