/[MITgcm]/MITgcm/pkg/mom_fluxform/mom_fluxform.F
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Diff of /MITgcm/pkg/mom_fluxform/mom_fluxform.F

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revision 1.15 by jmc, Sat Oct 11 16:37:55 2003 UTC revision 1.29 by jmc, Wed Oct 12 01:10:10 2005 UTC
# Line 33  C !ROUTINE: MOM_FLUXFORM Line 33  C !ROUTINE: MOM_FLUXFORM
33  C !INTERFACE: ==========================================================  C !INTERFACE: ==========================================================
34        SUBROUTINE MOM_FLUXFORM(        SUBROUTINE MOM_FLUXFORM(
35       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kUp,kDown,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kUp,kDown,
36       I        dPhihydX,dPhiHydY,KappaRU,KappaRV,       I        KappaRU, KappaRV,
37       U        fVerU, fVerV,       U        fVerU, fVerV,
38       I        myTime,myIter,myThid)       O        guDiss, gvDiss,
39         I        myTime, myIter, myThid)
40    
41  C !DESCRIPTION:  C !DESCRIPTION:
42  C Calculates all the horizontal accelerations except for the implicit surface  C Calculates all the horizontal accelerations except for the implicit surface
# Line 58  C  iMin,iMax,jMin,jMAx  :: loop ranges Line 59  C  iMin,iMax,jMin,jMAx  :: loop ranges
59  C  k                    :: vertical level  C  k                    :: vertical level
60  C  kUp                  :: =1 or 2 for consecutive k  C  kUp                  :: =1 or 2 for consecutive k
61  C  kDown                :: =2 or 1 for consecutive k  C  kDown                :: =2 or 1 for consecutive k
 C  dPhiHydX,Y           :: Gradient (X & Y dir.) of Hydrostatic Potential  
62  C  KappaRU              :: vertical viscosity  C  KappaRU              :: vertical viscosity
63  C  KappaRV              :: vertical viscosity  C  KappaRV              :: vertical viscosity
64  C  fVerU                :: vertical flux of U, 2 1/2 dim for pipe-lining  C  fVerU                :: vertical flux of U, 2 1/2 dim for pipe-lining
65  C  fVerV                :: vertical flux of V, 2 1/2 dim for pipe-lining  C  fVerV                :: vertical flux of V, 2 1/2 dim for pipe-lining
66    C  guDiss               :: dissipation tendency (all explicit terms), u component
67    C  gvDiss               :: dissipation tendency (all explicit terms), v component
68  C  myTime               :: current time  C  myTime               :: current time
69  C  myIter               :: current time-step number  C  myIter               :: current time-step number
70  C  myThid               :: thread number  C  myThid               :: thread number
71        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax
72        INTEGER k,kUp,kDown        INTEGER k,kUp,kDown
       _RL dPhiHydX(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL dPhiHydY(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
73        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
74        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
75        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
76        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
77          _RL guDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
78          _RL gvDiss(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
79        _RL     myTime        _RL     myTime
80        INTEGER myIter        INTEGER myIter
81        INTEGER myThid        INTEGER myThid
# Line 83  C None - updates gU() and gV() in common Line 85  C None - updates gU() and gV() in common
85    
86  C !LOCAL VARIABLES: ====================================================  C !LOCAL VARIABLES: ====================================================
87  C  i,j                  :: loop indices  C  i,j                  :: loop indices
 C  aF                   :: advective flux  
88  C  vF                   :: viscous flux  C  vF                   :: viscous flux
89  C  v4F                  :: bi-harmonic viscous flux  C  v4F                  :: bi-harmonic viscous flux
 C  vrF                  :: vertical viscous flux  
90  C  cF                   :: Coriolis acceleration  C  cF                   :: Coriolis acceleration
91  C  mT                   :: Metric terms  C  mT                   :: Metric terms
 C  pF                   :: Pressure gradient  
92  C  fZon                 :: zonal fluxes  C  fZon                 :: zonal fluxes
93  C  fMer                 :: meridional fluxes  C  fMer                 :: meridional fluxes
94    C  fVrUp,fVrDw          :: vertical viscous fluxes at interface k-1 & k
95        INTEGER i,j        INTEGER i,j
       _RL aF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
96        _RL vF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
97        _RL v4F(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL v4F(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL vrF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
98        _RL cF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL cF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
99        _RL mT(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL mT(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL pF(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
100        _RL fZon(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fZon(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
101        _RL fMer(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL fMer(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
102  C     wMaskOverride - Land sea flag override for top layer.        _RL fVrUp(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
103          _RL fVrDw(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
104  C     afFacMom      - Tracer parameters for turning terms  C     afFacMom      - Tracer parameters for turning terms
105  C     vfFacMom        on and off.  C     vfFacMom        on and off.
106  C     pfFacMom        afFacMom - Advective terms  C     pfFacMom        afFacMom - Advective terms
# Line 111  C     mTFacMom        pfFacMom - Pressur Line 109  C     mTFacMom        pfFacMom - Pressur
109  C                     cfFacMom - Coriolis terms  C                     cfFacMom - Coriolis terms
110  C                     foFacMom - Forcing  C                     foFacMom - Forcing
111  C                     mTFacMom - Metric term  C                     mTFacMom - Metric term
112  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... individual term tracer parameters  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... individual term parameters for switching terms off
113        _RS    hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS    hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
114        _RS  r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS  r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
115        _RS      xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS      xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
# Line 122  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... indiv Line 120  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... indiv
120        _RL  vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL  vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
121        _RL  rTransU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL  rTransU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
122        _RL  rTransV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL  rTransV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
123  C     I,J,K - Loop counters        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
124  C     rVelMaskOverride - Factor for imposing special surface boundary conditions        _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
125  C                        ( set according to free-surface condition ).        _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
126  C     hFacROpen        - Lopped cell factos used tohold fraction of open        _RL viscA4_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
127  C     hFacRClosed        and closed cell wall.        _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
128        _RL  rVelMaskOverride        _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
129  C     xxxFac - On-off tracer parameters used for switching terms off.        _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
130          _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
131          _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
132        _RL  uDudxFac        _RL  uDudxFac
133        _RL  AhDudxFac        _RL  AhDudxFac
       _RL  A4DuxxdxFac  
134        _RL  vDudyFac        _RL  vDudyFac
135        _RL  AhDudyFac        _RL  AhDudyFac
       _RL  A4DuyydyFac  
136        _RL  rVelDudrFac        _RL  rVelDudrFac
137        _RL  ArDudrFac        _RL  ArDudrFac
138        _RL  fuFac        _RL  fuFac
       _RL  phxFac  
139        _RL  mtFacU        _RL  mtFacU
140        _RL  uDvdxFac        _RL  uDvdxFac
141        _RL  AhDvdxFac        _RL  AhDvdxFac
       _RL  A4DvxxdxFac  
142        _RL  vDvdyFac        _RL  vDvdyFac
143        _RL  AhDvdyFac        _RL  AhDvdyFac
       _RL  A4DvyydyFac  
144        _RL  rVelDvdrFac        _RL  rVelDvdrFac
145        _RL  ArDvdrFac        _RL  ArDvdrFac
146        _RL  fvFac        _RL  fvFac
       _RL  phyFac  
       _RL  vForcFac  
147        _RL  mtFacV        _RL  mtFacV
148        INTEGER km1,kp1        _RL  sideMaskFac
149        _RL wVelBottomOverride        LOGICAL bottomDragTerms,harmonic,biharmonic,useVariableViscosity
       LOGICAL bottomDragTerms  
       _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
150  CEOP  CEOP
151    
       km1=MAX(1,k-1)  
       kp1=MIN(Nr,k+1)  
       rVelMaskOverride=1.  
       IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac  
       wVelBottomOverride=1.  
       IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.  
   
152  C     Initialise intermediate terms  C     Initialise intermediate terms
153        DO J=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
154         DO I=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
         aF(i,j)   = 0.  
155          vF(i,j)   = 0.          vF(i,j)   = 0.
156          v4F(i,j)  = 0.          v4F(i,j)  = 0.
         vrF(i,j)  = 0.  
157          cF(i,j)   = 0.          cF(i,j)   = 0.
158          mT(i,j)   = 0.          mT(i,j)   = 0.
         pF(i,j)   = 0.  
159          fZon(i,j) = 0.          fZon(i,j) = 0.
160          fMer(i,j) = 0.          fMer(i,j) = 0.
161          rTransU(i,j) = 0.          fVrUp(i,j)= 0.
162          rTransV(i,j) = 0.          fVrDw(i,j)= 0.
163  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC          rTransU(i,j)= 0.
164  C- jmc: this is wrong, but at least with #ifdef/endif TAMC, it does not break          rTransV(i,j)= 0.
165  C       the forward code ; (same thing in mom_vectinv)          strain(i,j) = 0.
166          fVerU(i,j,1) = 0. _d 0          tension(i,j)= 0.
167          fVerU(i,j,2) = 0. _d 0          guDiss(i,j) = 0.
168          fVerV(i,j,1) = 0. _d 0          gvDiss(i,j) = 0.
         fVerV(i,j,2) = 0. _d 0  
 #endif  
169         ENDDO         ENDDO
170        ENDDO        ENDDO
171    
# Line 194  C--   Term by term tracer parmeters Line 173  C--   Term by term tracer parmeters
173  C     o U momentum equation  C     o U momentum equation
174        uDudxFac     = afFacMom*1.        uDudxFac     = afFacMom*1.
175        AhDudxFac    = vfFacMom*1.        AhDudxFac    = vfFacMom*1.
       A4DuxxdxFac  = vfFacMom*1.  
176        vDudyFac     = afFacMom*1.        vDudyFac     = afFacMom*1.
177        AhDudyFac    = vfFacMom*1.        AhDudyFac    = vfFacMom*1.
       A4DuyydyFac  = vfFacMom*1.  
178        rVelDudrFac  = afFacMom*1.        rVelDudrFac  = afFacMom*1.
179        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
180        mTFacU       = mtFacMom*1.        mTFacU       = mtFacMom*1.
181        fuFac        = cfFacMom*1.        fuFac        = cfFacMom*1.
       phxFac       = pfFacMom*1.  
182  C     o V momentum equation  C     o V momentum equation
183        uDvdxFac     = afFacMom*1.        uDvdxFac     = afFacMom*1.
184        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.
       A4DvxxdxFac  = vfFacMom*1.  
185        vDvdyFac     = afFacMom*1.        vDvdyFac     = afFacMom*1.
186        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.
       A4DvyydyFac  = vfFacMom*1.  
187        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.
188        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
189        mTFacV       = mtFacMom*1.        mTFacV       = mtFacMom*1.
190        fvFac        = cfFacMom*1.        fvFac        = cfFacMom*1.
191        phyFac       = pfFacMom*1.  
192        vForcFac     = foFacMom*1.        IF (implicitViscosity) THEN
193            ArDudrFac  = 0.
194            ArDvdrFac  = 0.
195          ENDIF
196    
197    C note: using standard stencil (no mask) results in under-estimating
198    C       vorticity at a no-slip boundary by a factor of 2 = sideDragFactor
199          IF ( no_slip_sides ) THEN
200            sideMaskFac = sideDragFactor
201          ELSE
202            sideMaskFac = 0. _d 0
203          ENDIF
204    
205        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
206       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 225  C     o V momentum equation Line 210  C     o V momentum equation
210         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
211        ENDIF        ENDIF
212    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
213  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
214        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
215    
# Line 261  C     Calculate velocity field "volume t Line 240  C     Calculate velocity field "volume t
240         ENDDO         ENDDO
241        ENDDO        ENDDO
242    
243        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,2,uFld,vFld,KE,myThid)
244          IF ( momViscosity) THEN
245            CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
246            CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
247            CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
248            CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
249            DO j=1-Oly,sNy+Oly
250             DO i=1-Olx,sNx+Olx
251               IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) THEN
252                 vort3(i,j)  = sideMaskFac*vort3(i,j)
253                 strain(i,j) = sideMaskFac*strain(i,j)
254               ENDIF
255             ENDDO
256            ENDDO
257    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
258            IF ( useDiagnostics ) THEN
259              CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,   'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
260              CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3,  'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
261              CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
262              CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain, 'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
263            ENDIF
264    #endif
265          ENDIF
266    
267  C---  First call (k=1): compute vertical adv. flux fVerU(kUp) & fVerV(kUp)  C---  First call (k=1): compute vertical adv. flux fVerU(kUp) & fVerV(kUp)
268        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN
269    
270  C-    Calculate vertical transports above U & V points (West & South face):  C-    Calculate vertical transports above U & V points (West & South face):
271         CALL MOM_CALC_RTRANS( k, bi, bj,          CALL MOM_CALC_RTRANS( k, bi, bj,
272       O                       rTransU, rTransV,       O                        rTransU, rTransV,
273       I                       myTime, myIter, myThid)       I                        myTime, myIter, myThid)
274    
275  C-    Free surface correction term (flux at k=1)  C-    Free surface correction term (flux at k=1)
276         CALL MOM_U_ADV_WU(bi,bj,k,uVel,wVel,rTransU,af,myThid)          CALL MOM_U_ADV_WU( bi,bj,k,uVel,wVel,rTransU,
277         DO j=jMin,jMax       O                     fVerU(1-OLx,1-OLy,kUp), myThid )
         DO i=iMin,iMax  
          fVerU(i,j,kUp) = af(i,j)  
         ENDDO  
        ENDDO  
278    
279         CALL MOM_V_ADV_WV(bi,bj,k,vVel,wVel,rTransV,af,myThid)          CALL MOM_V_ADV_WV( bi,bj,k,vVel,wVel,rTransV,
280         DO j=jMin,jMax       O                     fVerV(1-OLx,1-OLy,kUp), myThid )
         DO i=iMin,iMax  
          fVerV(i,j,kUp) = af(i,j)  
         ENDDO  
        ENDDO  
281    
282  C---  endif momAdvection & k=1  C---  endif momAdvection & k=1
283        ENDIF        ENDIF
# Line 292  C---  endif momAdvection & k=1 Line 285  C---  endif momAdvection & k=1
285    
286  C---  Calculate vertical transports (at k+1) below U & V points :  C---  Calculate vertical transports (at k+1) below U & V points :
287        IF (momAdvection) THEN        IF (momAdvection) THEN
288         CALL MOM_CALC_RTRANS( k+1, bi, bj,          CALL MOM_CALC_RTRANS( k+1, bi, bj,
289       O                       rTransU, rTransV,       O                        rTransU, rTransV,
290       I                       myTime, myIter, myThid)       I                        myTime, myIter, myThid)
291        ENDIF        ENDIF
292    
293          IF (momViscosity) THEN
294           CALL MOM_CALC_VISC(
295         I        bi,bj,k,
296         O        viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
297         O        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
298         I        hDiv,vort3,tension,strain,KE,hFacZ,
299         I        myThid)
300          ENDIF
301    
302  C---- Zonal momentum equation starts here  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
303    
304  C     Bi-harmonic term del^2 U -> v4F  C---- Zonal momentum equation starts here
       IF (momViscosity .AND. viscA4.NE.0. )  
      & CALL MOM_U_DEL2U(bi,bj,k,uFld,hFacZ,v4f,myThid)  
305    
306  C---  Calculate mean and eddy fluxes between cells for zonal flow.        IF (momAdvection) THEN
307    C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for zonal flow.
308    
309  C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)  C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)
310    C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
311  C     Mean flow component of zonal flux -> aF          CALL MOM_U_ADV_UU(bi,bj,k,uTrans,uFld,fZon,myThid)
       IF (momAdvection)  
      & CALL MOM_U_ADV_UU(bi,bj,k,uTrans,uFld,aF,myThid)  
   
 C     Laplacian and bi-harmonic terms -> vF  
       IF (momViscosity)  
      & CALL MOM_U_XVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,vF,myThid)  
   
 C     Combine fluxes -> fZon  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         fZon(i,j) = uDudxFac*aF(i,j) + AhDudxFac*vF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
312    
313  C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)  C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)
314    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
315  C     Mean flow component of meridional flux          CALL MOM_U_ADV_VU(bi,bj,k,vTrans,uFld,fMer,myThid)
       IF (momAdvection)  
      & CALL MOM_U_ADV_VU(bi,bj,k,vTrans,uFld,aF,myThid)  
   
 C     Laplacian and bi-harmonic term  
       IF (momViscosity)  
      & CALL MOM_U_YVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)  
   
 C     Combine fluxes -> fMer  
       DO j=jMin,jMax+1  
        DO i=iMin,iMax  
         fMer(i,j) = vDudyFac*aF(i,j) + AhDudyFac*vF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
316    
317  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
318    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVer
319  C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> aF          CALL MOM_U_ADV_WU(
320        IF (momAdvection)       I                     bi,bj,k+1,uVel,wVel,rTransU,
321       & CALL MOM_U_ADV_WU(bi,bj,k+1,uVel,wVel,rTransU,af,myThid)       O                     fVerU(1-OLx,1-OLy,kDown), myThid )
   
 C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  
       IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)  
      & CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k,uVel,KappaRU,vrF,myThid)  
   
 C     Combine fluxes  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         fVerU(i,j,kDown) = rVelDudrFac*aF(i,j) + ArDudrFac*vrF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
322    
323  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
324        DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
325         DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
326          gU(i,j,k,bi,bj) =            gU(i,j,k,bi,bj) =
327  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
328       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
329       &    ( 0.5 _d 0*(rA(i,j,bi,bj)+rA(i-1,j,bi,bj)) )       &      ( 0.5 _d 0*(rA(i,j,bi,bj)+rA(i-1,j,bi,bj)) )
330  #else  #else
331       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
332       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)
333    #endif
334         &    *( ( fZon(i,j  )     - fZon(i-1,j) )*uDudxFac
335         &      +( fMer(i,j+1)     - fMer(i,  j) )*vDudyFac
336         &      +(fVerU(i,j,kDown) - fVerU(i,j,kUp))*rkSign*rVelDudrFac
337         &     )
338             ENDDO
339            ENDDO
340    
341    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
342            IF ( useDiagnostics ) THEN
343              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
344              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
345              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerU(1-Olx,1-Oly,kUp),
346         &                               'ADVrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
347            ENDIF
348  #endif  #endif
      &  *(fZon(i,j  )          - fZon(i-1,j)  
      &   +fMer(i,j+1)          - fMer(i  ,j)  
      &   +fVerU(i,j,kUp)*rkFac - fVerU(i,j,kDown)*rkFac  
      &   )  
      &  - phxFac*dPhiHydX(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
349    
350  #ifdef NONLIN_FRSURF  #ifdef NONLIN_FRSURF
351  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
352        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.GT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
353         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
354          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
355           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
356       &     - (rStarExpW(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf       &     - (rStarExpW(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
357       &       *uVel(i,j,k,bi,bj)       &       *uVel(i,j,k,bi,bj)
358          ENDDO            ENDDO
359         ENDDO           ENDDO
360        ENDIF          ENDIF
361        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.LT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
362         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
363          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
364           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
365       &     - rStarDhWDt(i,j,bi,bj)*uVel(i,j,k,bi,bj)       &     - rStarDhWDt(i,j,bi,bj)*uVel(i,j,k,bi,bj)
366              ENDDO
367             ENDDO
368            ENDIF
369    #endif /* NONLIN_FRSURF */
370    
371          ELSE
372    C-    if momAdvection / else
373            DO j=1-OLy,sNy+OLy
374             DO i=1-OLx,sNx+OLx
375               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
376             ENDDO
377          ENDDO          ENDDO
378         ENDDO  
379    C-    endif momAdvection.
380        ENDIF        ENDIF
381  #endif /* NONLIN_FRSURF */  
382          IF (momViscosity) THEN
383    C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for zonal flow.
384    
385    C     Bi-harmonic term del^2 U -> v4F
386            IF (biharmonic)
387         &  CALL MOM_U_DEL2U(bi,bj,k,uFld,hFacZ,v4f,myThid)
388    
389    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
390            CALL MOM_U_XVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,fZon,
391         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
392    
393    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
394            CALL MOM_U_YVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,fMer,
395         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
396    
397    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
398           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
399            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj, k, uVel,KappaRU,fVrUp,myThid)
400            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,fVrDw,myThid)
401           ENDIF
402    
403    C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
404            DO j=jMin,jMax
405             DO i=iMin,iMax
406              guDiss(i,j) =
407    #ifdef OLD_UV_GEOM
408         &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
409         &      ( 0.5 _d 0*(rA(i,j,bi,bj)+rA(i-1,j,bi,bj)) )
410    #else
411         &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
412         &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)
413    #endif
414         &    *( ( fZon(i,j  ) - fZon(i-1,j) )*AhDudxFac
415         &      +( fMer(i,j+1) - fMer(i,  j) )*AhDudyFac
416         &      +( fVrDw(i,j)  - fVrUp(i,j) )*rkSign*ArDudrFac
417         &     )
418             ENDDO
419            ENDDO
420    
421    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
422            IF ( useDiagnostics ) THEN
423              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
424              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
425              IF (.NOT.implicitViscosity)
426         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
427            ENDIF
428    #endif
429    
430  C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography  C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography
431        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN          IF (no_slip_sides) THEN
432  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
433         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_U_SIDEDRAG(
434         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
435          DO i=iMin,iMax       I        uFld, v4f, hFacZ,
436           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
437          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
438         ENDDO       O        vF,
439        ENDIF       I        myThid)
440             DO j=jMin,jMax
441              DO i=iMin,iMax
442               gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
443              ENDDO
444             ENDDO
445            ENDIF
446  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
447        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
448         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)           CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
449         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
450          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
451           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)             gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
452          ENDDO            ENDDO
453         ENDDO           ENDDO
454            ENDIF
455    
456    C-    endif momViscosity
457        ENDIF        ENDIF
458    
459  C--   Forcing term (moved to timestep.F)  C--   Forcing term (moved to timestep.F)
# Line 441  C      o Non-hydrosatic metric terms Line 480  C      o Non-hydrosatic metric terms
480          ENDDO          ENDDO
481         ENDDO         ENDDO
482        ENDIF        ENDIF
483          IF (usingCylindricalGrid) THEN
484  C--   Set du/dt on boundaries to zero           CALL MOM_U_METRIC_CYLINDER(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)
485        DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
486         DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
487          gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)               gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)
488              ENDDO
489         ENDDO         ENDDO
490        ENDDO        ENDIF
491    
492    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
493    
494  C---- Meridional momentum equation starts here  C---- Meridional momentum equation starts here
495    
496  C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F        IF (momAdvection) THEN
497        IF (momViscosity .AND. viscA4.NE.0. )  C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for meridional flow.
498       & CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)  C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
499            CALL MOM_V_ADV_UV(bi,bj,k,uTrans,vFld,fZon,myThid)
 C---  Calculate mean and eddy fluxes between cells for meridional flow.  
   
 C--   Zonal flux (fZon is at west face of "v" cell)  
   
 C     Mean flow component of zonal flux -> aF  
       IF (momAdvection)  
      & CALL MOM_V_ADV_UV(bi,bj,k,uTrans,vFld,af,myThid)  
   
 C     Laplacian and bi-harmonic terms -> vF  
       IF (momViscosity)  
      & CALL MOM_V_XVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,hFacZ,vf,myThid)  
   
 C     Combine fluxes -> fZon  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax+1  
         fZon(i,j) = uDvdxFac*aF(i,j) + AhDvdxFac*vF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
500    
501  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)
502    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
503  C     Mean flow component of meridional flux          CALL MOM_V_ADV_VV(bi,bj,k,vTrans,vFld,fMer,myThid)
       IF (momAdvection)  
      & CALL MOM_V_ADV_VV(bi,bj,k,vTrans,vFld,af,myThid)  
   
 C     Laplacian and bi-harmonic term  
       IF (momViscosity)  
      & CALL MOM_V_YVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,vf,myThid)  
   
 C     Combine fluxes -> fMer  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         fMer(i,j) = vDvdyFac*aF(i,j) + AhDvdyFac*vF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
504    
505  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
506    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVerV
507  C     o Mean flow component of vertical flux          CALL MOM_V_ADV_WV(
508        IF (momAdvection)       I                     bi,bj,k+1,vVel,wVel,rTransV,
509       & CALL MOM_V_ADV_WV(bi,bj,k+1,vVel,wVel,rTransV,af,myThid)       O                     fVerV(1-OLx,1-OLy,kDown), myThid )
   
 C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> vrF  
       IF (momViscosity.AND..NOT.implicitViscosity)  
      & CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k,vVel,KappaRV,vrf,myThid)  
   
 C     Combine fluxes -> fVerV  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         fVerV(i,j,kDown) = rVelDvdrFac*aF(i,j) + ArDvdrFac*vrF(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
510    
511  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
512        DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
513         DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
514          gV(i,j,k,bi,bj) =            gV(i,j,k,bi,bj) =
515  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
516       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
517       &    ( 0.5 _d 0*(_rA(i,j,bi,bj)+_rA(i,j-1,bi,bj)) )       &      ( 0.5 _d 0*(_rA(i,j,bi,bj)+_rA(i,j-1,bi,bj)) )
518  #else  #else
519       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
520       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &      *recip_rAs(i,j,bi,bj)
521    #endif
522         &    *( ( fZon(i+1,j)     - fZon(i,j  ) )*uDvdxFac
523         &      +( fMer(i,  j)     - fMer(i,j-1) )*vDvdyFac
524         &      +(fVerV(i,j,kDown) - fVerV(i,j,kUp))*rkSign*rVelDvdrFac
525         &     )
526             ENDDO
527            ENDDO
528    
529    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
530            IF ( useDiagnostics ) THEN
531              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
532              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
533              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerV(1-Olx,1-Oly,kUp),
534         &                               'ADVrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
535            ENDIF
536  #endif  #endif
      &  *(fZon(i+1,j)          - fZon(i,j  )  
      &   +fMer(i,j  )          - fMer(i,j-1)  
      &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac  
      &   )  
      &  - phyFac*dPhiHydY(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
537    
538  #ifdef NONLIN_FRSURF  #ifdef NONLIN_FRSURF
539  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
540        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.GT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
541         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
542          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
543           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
544       &     - (rStarExpS(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf       &     - (rStarExpS(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
545       &       *vVel(i,j,k,bi,bj)       &       *vVel(i,j,k,bi,bj)
546          ENDDO            ENDDO
547         ENDDO           ENDDO
548        ENDIF          ENDIF
549        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.LT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
550         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
551          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
552           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
553       &     - rStarDhSDt(i,j,bi,bj)*vVel(i,j,k,bi,bj)       &     - rStarDhSDt(i,j,bi,bj)*vVel(i,j,k,bi,bj)
554              ENDDO
555             ENDDO
556            ENDIF
557    #endif /* NONLIN_FRSURF */
558    
559          ELSE
560    C-    if momAdvection / else
561            DO j=1-OLy,sNy+OLy
562             DO i=1-OLx,sNx+OLx
563               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
564             ENDDO
565          ENDDO          ENDDO
566         ENDDO  
567    C-    endif momAdvection.
568        ENDIF        ENDIF
569  #endif /* NONLIN_FRSURF */  
570          IF (momViscosity) THEN
571    C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for meridional flow.
572    C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F
573            IF (biharmonic)
574         &  CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)
575    
576    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
577            CALL MOM_V_XVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,hFacZ,fZon,
578         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
579    
580    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
581            CALL MOM_V_YVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,fMer,
582         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
583    
584    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
585           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
586            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj, k, vVel,KappaRV,fVrUp,myThid)
587            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,fVrDw,myThid)
588           ENDIF
589    
590    C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
591            DO j=jMin,jMax
592             DO i=iMin,iMax
593              gvDiss(i,j) =
594    #ifdef OLD_UV_GEOM
595         &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
596         &      ( 0.5 _d 0*(_rA(i,j,bi,bj)+_rA(i,j-1,bi,bj)) )
597    #else
598         &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
599         &      *recip_rAs(i,j,bi,bj)
600    #endif
601         &    *( ( fZon(i+1,j)  - fZon(i,j  ) )*AhDvdxFac
602         &      +( fMer(i,  j)  - fMer(i,j-1) )*AhDvdyFac
603         &      +( fVrDw(i,j)   - fVrUp(i,j) )*rkSign*ArDvdrFac
604         &     )
605             ENDDO
606            ENDDO
607    
608    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
609            IF ( useDiagnostics ) THEN
610              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
611              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
612              IF (.NOT.implicitViscosity)
613         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
614            ENDIF
615    #endif
616    
617  C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography  C-- No-slip and drag BCs appear as body forces in cell abutting topography
618        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (no_slip_sides) THEN
619  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
620         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_V_SIDEDRAG(
621         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
622          DO i=iMin,iMax       I        vFld, v4f, hFacZ,
623           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
624          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
625         ENDDO       O        vF,
626        ENDIF       I        myThid)
627             DO j=jMin,jMax
628              DO i=iMin,iMax
629               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
630              ENDDO
631             ENDDO
632            ENDIF
633  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
634        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
635         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)           CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
636         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
637          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
638           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)             gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
639          ENDDO            ENDDO
640         ENDDO           ENDDO
641            ENDIF
642    
643    C-    endif momViscosity
644        ENDIF        ENDIF
645    
646  C--   Forcing term (moved to timestep.F)  C--   Forcing term (moved to timestep.F)
# Line 593  C      o Spherical polar grid metric ter Line 667  C      o Spherical polar grid metric ter
667          ENDDO          ENDDO
668         ENDDO         ENDDO
669        ENDIF        ENDIF
670          IF (usingCylindricalGrid) THEN
671             CALL MOM_V_METRIC_CYLINDER(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)
672             DO j=jMin,jMax
673                DO i=iMin,iMax
674                   gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+mTFacV*mT(i,j)
675                ENDDO
676             ENDDO
677          ENDIF
678    
679  C--   Set dv/dt on boundaries to zero  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)  
        ENDDO  
       ENDDO  
680    
681  C--   Coriolis term  C--   Coriolis term
682  C     Note. As coded here, coriolis will not work with "thin walls"  C     Note. As coded here, coriolis will not work with "thin walls"
# Line 613  c     ELSE Line 690  c     ELSE
690            gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+fuFac*cf(i,j)            gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+fuFac*cf(i,j)
691           ENDDO           ENDDO
692          ENDDO          ENDDO
693    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
694            IF ( useDiagnostics )
695         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
696    #endif
697          CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)          CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)
698          DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
699           DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
700            gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+fvFac*cf(i,j)            gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+fvFac*cf(i,j)
701           ENDDO           ENDDO
702          ENDDO          ENDDO
703    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
704            IF ( useDiagnostics )
705         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
706    #endif
707        ENDIF        ENDIF
708    
709        IF (nonHydrostatic.OR.quasiHydrostatic) THEN        IF (nonHydrostatic.OR.quasiHydrostatic) THEN
# Line 630  c     ELSE Line 715  c     ELSE
715         ENDDO         ENDDO
716        ENDIF        ENDIF
717    
718    C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
719          DO j=jMin,jMax
720           DO i=iMin,iMax
721            gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)
722            guDiss(i,j)     = guDiss(i,j)    *_maskW(i,j,k,bi,bj)
723            gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)
724            gvDiss(i,j)     = gvDiss(i,j)    *_maskS(i,j,k,bi,bj)
725           ENDDO
726          ENDDO
727    
728    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
729          IF ( useDiagnostics ) THEN
730            CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,    'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
731            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
732         &                               'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
733            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gV(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
734         &                               'Vm_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
735           IF (momViscosity) THEN
736            CALL DIAGNOSTICS_FILL(guDiss,'Um_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
737            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gvDiss,'Vm_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
738           ENDIF
739          ENDIF
740    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
741    
742        RETURN        RETURN
743        END        END

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