SUBROUTINE tidal_forces (t, du, dv) IMPLICIT NONE c c======================================================================= c c Auteur: B. Charnay (10/2010) c ------- c c Objet: c ------ c c ***************************************************************** c ..... calcul du gradient horizontal du potentiel gravitationnel du aux forces de marees causees par Saturne c ..... Formule tiree de Tokano 2002 c ***************************************************************** c Ces termes sont ajoutes a d(ucov)/dt et a d(vcov)/dt .. c c c du et dv sont des arguments de sortie pour le s-pg .... c c======================================================================= c #include "dimensions.h" #include "paramet.h" #include "logic.h" #include "comvert.h" #include "comconst.h" #include "comgeom.h" !#include "comorbit.h" REAL t ! jour de l'annee REAL du( ip1jmp1,llm ), dv( ip1jm,llm ) c variables locales REAL Vo PARAMETER (Vo=-4.691e-6) INTEGER l,ij,i,k REAL n ! 2pi/periode de rotation siderale (en jours) REAL a0 ! angle à l'instant initial entre Titan et le perihelie PARAMETER (a0=0.) c cos et sin de la latitude et longitude, calcules au premiers appel REAL coslonv(ip1jm),sinlonv(ip1jm) REAL sinlatv(ip1jm),coslatv(ip1jm) REAL coslonu(ip1jmp1),sinlonu(ip1jmp1) REAL sinlatu(ip1jmp1),coslatu(ip1jmp1) LOGICAl first SAVE coslonv,coslonu,sinlonu,sinlonv SAVE coslatv,coslatu,sinlatu,sinlatv SAVE first, n DATA first /.true./ ! Calcul des sin et cos aux points consideres IF(first) THEN first=.false. n=2*3.145!*(1+1/673.) do i=1,iip1 do k=1,jjm coslonv(i+(k-1)*iip1)=cos(rlonv(i)) sinlonv(i+(k-1)*iip1)=sin(rlonv(i)) coslatv(i+(k-1)*iip1)=cos(rlatv(k)) sinlatv(i+(k-1)*iip1)=sin(rlatv(k)) ENDDO ENDDO do i=1,iip1 do k=1,jjp1 coslonu(i+(k-1)*iip1)=cos(rlonu(i)) sinlonu(i+(k-1)*iip1)=sin(rlonu(i)) coslatu(i+(k-1)*iip1)=cos(rlatu(k)) sinlatu(i+(k-1)*iip1)=sin(rlatu(k)) ENDDO ENDDO ENDIF ! Tendance du aux forces de maree DO l = 1,llm DO ij = 1, ip1jmp1 du(ij,l) = cu(ij)*Vo $ *(3*sinlonu(ij)*coslonu(ij)*coslatu(ij)*cos(n*t+a0) $ -2*coslatu(ij)*(2*coslonu(ij)**2-1)*sin(n*t+a0)) ENDDO DO ij = 1, ip1jm dv(ij,l) = cv(ij)*Vo $ *(3*sinlatv(ij)*coslatv(ij)*coslonv(ij)**2*cos(n*t+a0) $ + 4*coslatv(ij)*sinlatv(ij)*sinlonv(ij)*coslonv(ij) $ *sin(n*t+a0)) ENDDO ENDDO c RETURN END