/[MITgcm]/MITgcm/pkg/mom_fluxform/mom_fluxform.F
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revision 1.22 by jmc, Wed Jun 22 00:32:15 2005 UTC revision 1.30 by heimbach, Thu Nov 24 00:06:38 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 123  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... indiv Line 121  C     uDudxFac, AhDudxFac, etc ... indiv
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        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
124  c     _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
125  c     _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscAh_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
126  c     _RL viscA4_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscA4_D(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
127  c     _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL viscA4_Z(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
128  c     _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
129  c     _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
130        _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
131        _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
 C     I,J,K - Loop counters  
 C     rVelMaskOverride - Factor for imposing special surface boundary conditions  
 C                        ( set according to free-surface condition ).  
 C     hFacROpen        - Lopped cell factos used tohold fraction of open  
 C     hFacRClosed        and closed cell wall.  
       _RL  rVelMaskOverride  
 C     xxxFac - On-off tracer parameters used for switching terms off.  
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  
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            rTransU(i,j)= 0.
164            rTransV(i,j)= 0.
165          strain(i,j) = 0.          strain(i,j) = 0.
166          tension(i,j) = 0.          tension(i,j)= 0.
167            guDiss(i,j) = 0.
168            gvDiss(i,j) = 0.
169    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
170            vort3(i,j)   = 0. _d 0
171            strain(i,j)  = 0. _d 0
172            tension(i,j) = 0. _d 0
173    #endif
174         ENDDO         ENDDO
175        ENDDO        ENDDO
176    
# Line 196  C--   Term by term tracer parmeters Line 178  C--   Term by term tracer parmeters
178  C     o U momentum equation  C     o U momentum equation
179        uDudxFac     = afFacMom*1.        uDudxFac     = afFacMom*1.
180        AhDudxFac    = vfFacMom*1.        AhDudxFac    = vfFacMom*1.
       A4DuxxdxFac  = vfFacMom*1.  
181        vDudyFac     = afFacMom*1.        vDudyFac     = afFacMom*1.
182        AhDudyFac    = vfFacMom*1.        AhDudyFac    = vfFacMom*1.
       A4DuyydyFac  = vfFacMom*1.  
183        rVelDudrFac  = afFacMom*1.        rVelDudrFac  = afFacMom*1.
184        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
185        mTFacU       = mtFacMom*1.        mTFacU       = mtFacMom*1.
186        fuFac        = cfFacMom*1.        fuFac        = cfFacMom*1.
       phxFac       = pfFacMom*1.  
187  C     o V momentum equation  C     o V momentum equation
188        uDvdxFac     = afFacMom*1.        uDvdxFac     = afFacMom*1.
189        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.
       A4DvxxdxFac  = vfFacMom*1.  
190        vDvdyFac     = afFacMom*1.        vDvdyFac     = afFacMom*1.
191        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.
       A4DvyydyFac  = vfFacMom*1.  
192        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.
193        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
194        mTFacV       = mtFacMom*1.        mTFacV       = mtFacMom*1.
195        fvFac        = cfFacMom*1.        fvFac        = cfFacMom*1.
196        phyFac       = pfFacMom*1.  
197        vForcFac     = foFacMom*1.        IF (implicitViscosity) THEN
198            ArDudrFac  = 0.
199            ArDvdrFac  = 0.
200          ENDIF
201    
202    C note: using standard stencil (no mask) results in under-estimating
203    C       vorticity at a no-slip boundary by a factor of 2 = sideDragFactor
204          IF ( no_slip_sides ) THEN
205            sideMaskFac = sideDragFactor
206          ELSE
207            sideMaskFac = 0. _d 0
208          ENDIF
209    
210        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
211       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 227  C     o V momentum equation Line 215  C     o V momentum equation
215         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
216        ENDIF        ENDIF
217    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
218  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
219        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
220    
# Line 263  C     Calculate velocity field "volume t Line 245  C     Calculate velocity field "volume t
245         ENDDO         ENDDO
246        ENDDO        ENDDO
247    
248        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,3,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,2,uFld,vFld,KE,myThid)
249          IF ( momViscosity) THEN
250        IF (viscAstrain.NE.0. .OR. viscAtension.NE.0.) THEN          CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
251           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,          CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
252       O                         tension,          CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
253       I                         myThid)          CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
254           CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,          DO j=1-Oly,sNy+Oly
255       O                        strain,           DO i=1-Olx,sNx+Olx
256       I                        myThid)             IF ( hFacZ(i,j).EQ.0. ) THEN
257                 vort3(i,j)  = sideMaskFac*vort3(i,j)
258                 strain(i,j) = sideMaskFac*strain(i,j)
259               ENDIF
260             ENDDO
261            ENDDO
262    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
263            IF ( useDiagnostics ) THEN
264              CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,   'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
265              CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3,  'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
266              CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
267              CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain, 'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
268            ENDIF
269    #endif
270        ENDIF        ENDIF
271    
272  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)
273        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN
274    
275  C-    Calculate vertical transports above U & V points (West & South face):  C-    Calculate vertical transports above U & V points (West & South face):
276         CALL MOM_CALC_RTRANS( k, bi, bj,          CALL MOM_CALC_RTRANS( k, bi, bj,
277       O                       rTransU, rTransV,       O                        rTransU, rTransV,
278       I                       myTime, myIter, myThid)       I                        myTime, myIter, myThid)
279    
280  C-    Free surface correction term (flux at k=1)  C-    Free surface correction term (flux at k=1)
281         CALL MOM_U_ADV_WU(bi,bj,k,uVel,wVel,rTransU,af,myThid)          CALL MOM_U_ADV_WU( bi,bj,k,uVel,wVel,rTransU,
282         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  
283    
284         CALL MOM_V_ADV_WV(bi,bj,k,vVel,wVel,rTransV,af,myThid)          CALL MOM_V_ADV_WV( bi,bj,k,vVel,wVel,rTransV,
285         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  
286    
287  C---  endif momAdvection & k=1  C---  endif momAdvection & k=1
288        ENDIF        ENDIF
# Line 303  C---  endif momAdvection & k=1 Line 290  C---  endif momAdvection & k=1
290    
291  C---  Calculate vertical transports (at k+1) below U & V points :  C---  Calculate vertical transports (at k+1) below U & V points :
292        IF (momAdvection) THEN        IF (momAdvection) THEN
293         CALL MOM_CALC_RTRANS( k+1, bi, bj,          CALL MOM_CALC_RTRANS( k+1, bi, bj,
294       O                       rTransU, rTransV,       O                        rTransU, rTransV,
295       I                       myTime, myIter, myThid)       I                        myTime, myIter, myThid)
296          ENDIF
297    
298          IF (momViscosity) THEN
299           CALL MOM_CALC_VISC(
300         I        bi,bj,k,
301         O        viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
302         O        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
303         I        hDiv,vort3,tension,strain,KE,hFacZ,
304         I        myThid)
305        ENDIF        ENDIF
306    
307  c     IF (momViscosity) THEN  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
 c    &  CALL MOM_CALC_VISCOSITY(bi,bj,k,  
 c    I                         uFld,vFld,  
 c    O                         viscAh_D,viscAh_Z,myThid)  
308    
309  C---- Zonal momentum equation starts here  C---- Zonal momentum equation starts here
310    
311  C     Bi-harmonic term del^2 U -> v4F        IF (momAdvection) THEN
312        IF (momViscosity .AND. viscA4.NE.0. )  C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for zonal flow.
      & CALL MOM_U_DEL2U(bi,bj,k,uFld,hFacZ,v4f,myThid)  
   
 C---  Calculate mean and eddy fluxes between cells for zonal flow.  
313    
314  C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)  C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)
315    C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
316  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  
317    
318  C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)  C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)
319    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
320  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  
321    
322  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
323    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVer
324  C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> aF          CALL MOM_U_ADV_WU(
325        IF (momAdvection)       I                     bi,bj,k+1,uVel,wVel,rTransU,
326       & 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  
327    
328  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
329        DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
330         DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
331          gU(i,j,k,bi,bj) =            gU(i,j,k,bi,bj) =
332  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
333       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
334       &    ( 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)) )
335  #else  #else
336       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
337       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)
338    #endif
339         &    *( ( fZon(i,j  )     - fZon(i-1,j) )*uDudxFac
340         &      +( fMer(i,j+1)     - fMer(i,  j) )*vDudyFac
341         &      +(fVerU(i,j,kDown) - fVerU(i,j,kUp))*rkSign*rVelDudrFac
342         &     )
343             ENDDO
344            ENDDO
345    
346    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
347            IF ( useDiagnostics ) THEN
348              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
349              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
350              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerU(1-Olx,1-Oly,kUp),
351         &                               'ADVrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
352            ENDIF
353  #endif  #endif
      &  *(fZon(i,j  )          - fZon(i-1,j)  
      &   +fMer(i,j+1)          - fMer(i  ,j)  
      &   -fVerU(i,j,kUp)*rkSign + fVerU(i,j,kDown)*rkSign  
      &   )  
      &  - phxFac*dPhiHydX(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
354    
355  #ifdef NONLIN_FRSURF  #ifdef NONLIN_FRSURF
356  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
357        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.GT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
358         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
359          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
360           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
361       &     - (rStarExpW(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf       &     - (rStarExpW(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
362       &       *uVel(i,j,k,bi,bj)       &       *uVel(i,j,k,bi,bj)
363          ENDDO            ENDDO
364         ENDDO           ENDDO
365        ENDIF          ENDIF
366        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.LT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
367         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
368          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
369           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
370       &     - rStarDhWDt(i,j,bi,bj)*uVel(i,j,k,bi,bj)       &     - rStarDhWDt(i,j,bi,bj)*uVel(i,j,k,bi,bj)
371              ENDDO
372             ENDDO
373            ENDIF
374    #endif /* NONLIN_FRSURF */
375    
376          ELSE
377    C-    if momAdvection / else
378            DO j=1-OLy,sNy+OLy
379             DO i=1-OLx,sNx+OLx
380               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
381             ENDDO
382          ENDDO          ENDDO
383         ENDDO  
384    C-    endif momAdvection.
385        ENDIF        ENDIF
386  #endif /* NONLIN_FRSURF */  
387          IF (momViscosity) THEN
388    C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for zonal flow.
389    
390    C     Bi-harmonic term del^2 U -> v4F
391            IF (biharmonic)
392         &  CALL MOM_U_DEL2U(bi,bj,k,uFld,hFacZ,v4f,myThid)
393    
394    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
395            CALL MOM_U_XVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,fZon,
396         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
397    
398    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
399            CALL MOM_U_YVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,fMer,
400         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
401    
402    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
403           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
404            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj, k, uVel,KappaRU,fVrUp,myThid)
405            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,fVrDw,myThid)
406           ENDIF
407    
408    C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
409            DO j=jMin,jMax
410             DO i=iMin,iMax
411              guDiss(i,j) =
412    #ifdef OLD_UV_GEOM
413         &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
414         &      ( 0.5 _d 0*(rA(i,j,bi,bj)+rA(i-1,j,bi,bj)) )
415    #else
416         &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
417         &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)
418    #endif
419         &    *( ( fZon(i,j  ) - fZon(i-1,j) )*AhDudxFac
420         &      +( fMer(i,j+1) - fMer(i,  j) )*AhDudyFac
421         &      +( fVrDw(i,j)  - fVrUp(i,j) )*rkSign*ArDudrFac
422         &     )
423             ENDDO
424            ENDDO
425    
426    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
427            IF ( useDiagnostics ) THEN
428              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
429              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
430              IF (.NOT.implicitViscosity)
431         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
432            ENDIF
433    #endif
434    
435  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
436        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN          IF (no_slip_sides) THEN
437  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
438         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_U_SIDEDRAG(
439         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
440          DO i=iMin,iMax       I        uFld, v4f, hFacZ,
441           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
442          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
443         ENDDO       O        vF,
444        ENDIF       I        myThid)
445             DO j=jMin,jMax
446              DO i=iMin,iMax
447               gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
448              ENDDO
449             ENDDO
450            ENDIF
451  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
452        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
453         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)           CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
454         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
455          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
456           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)             gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
457          ENDDO            ENDDO
458         ENDDO           ENDDO
459            ENDIF
460    
461    C-    endif momViscosity
462        ENDIF        ENDIF
463    
464  C--   Forcing term (moved to timestep.F)  C--   Forcing term (moved to timestep.F)
# Line 455  C      o Non-hydrosatic metric terms Line 484  C      o Non-hydrosatic metric terms
484           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)
485          ENDDO          ENDDO
486         ENDDO         ENDDO
                                                                                   
487        ENDIF        ENDIF
488        IF (usingCylindricalGrid) THEN        IF (usingCylindricalGrid) THEN
489           CALL MOM_U_METRIC_CYLINDER(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)           CALL MOM_U_METRIC_CYLINDER(bi,bj,k,uFld,vFld,mT,myThid)
# Line 464  C      o Non-hydrosatic metric terms Line 492  C      o Non-hydrosatic metric terms
492               gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)               gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+mTFacU*mT(i,j)
493            ENDDO            ENDDO
494         ENDDO         ENDDO
                                                                                   
495        ENDIF        ENDIF
 C--   Set du/dt on boundaries to zero  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)  
        ENDDO  
       ENDDO  
496    
497    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
498    
499  C---- Meridional momentum equation starts here  C---- Meridional momentum equation starts here
500    
501  C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F        IF (momAdvection) THEN
502        IF (momViscosity .AND. viscA4.NE.0. )  C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for meridional flow.
503       & CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)  C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
504            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  
505    
506  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)
507    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
508  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  
509    
510  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
511    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVerV
512  C     o Mean flow component of vertical flux          CALL MOM_V_ADV_WV(
513        IF (momAdvection)       I                     bi,bj,k+1,vVel,wVel,rTransV,
514       & 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  
515    
516  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
517        DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
518         DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
519          gV(i,j,k,bi,bj) =            gV(i,j,k,bi,bj) =
520  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
521       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
522       &    ( 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)) )
523  #else  #else
524       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
525       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &      *recip_rAs(i,j,bi,bj)
526    #endif
527         &    *( ( fZon(i+1,j)     - fZon(i,j  ) )*uDvdxFac
528         &      +( fMer(i,  j)     - fMer(i,j-1) )*vDvdyFac
529         &      +(fVerV(i,j,kDown) - fVerV(i,j,kUp))*rkSign*rVelDvdrFac
530         &     )
531             ENDDO
532            ENDDO
533    
534    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
535            IF ( useDiagnostics ) THEN
536              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
537              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
538              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerV(1-Olx,1-Oly,kUp),
539         &                               'ADVrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
540            ENDIF
541  #endif  #endif
      &  *(fZon(i+1,j)          - fZon(i,j  )  
      &   +fMer(i,j  )          - fMer(i,j-1)  
      &   -fVerV(i,j,kUp)*rkSign + fVerV(i,j,kDown)*rkSign  
      &   )  
      &  - phyFac*dPhiHydY(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
542    
543  #ifdef NONLIN_FRSURF  #ifdef NONLIN_FRSURF
544  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
545        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.GT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
546         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
547          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
548           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
549       &     - (rStarExpS(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf       &     - (rStarExpS(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
550       &       *vVel(i,j,k,bi,bj)       &       *vVel(i,j,k,bi,bj)
551          ENDDO            ENDDO
552         ENDDO           ENDDO
553        ENDIF          ENDIF
554        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.LT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
555         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
556          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
557           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
558       &     - rStarDhSDt(i,j,bi,bj)*vVel(i,j,k,bi,bj)       &     - rStarDhSDt(i,j,bi,bj)*vVel(i,j,k,bi,bj)
559              ENDDO
560             ENDDO
561            ENDIF
562    #endif /* NONLIN_FRSURF */
563    
564          ELSE
565    C-    if momAdvection / else
566            DO j=1-OLy,sNy+OLy
567             DO i=1-OLx,sNx+OLx
568               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
569             ENDDO
570          ENDDO          ENDDO
571         ENDDO  
572    C-    endif momAdvection.
573        ENDIF        ENDIF
574  #endif /* NONLIN_FRSURF */  
575          IF (momViscosity) THEN
576    C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for meridional flow.
577    C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F
578            IF (biharmonic)
579         &  CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)
580    
581    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
582            CALL MOM_V_XVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,hFacZ,fZon,
583         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
584    
585    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
586            CALL MOM_V_YVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,fMer,
587         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
588    
589    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
590           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
591            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj, k, vVel,KappaRV,fVrUp,myThid)
592            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,fVrDw,myThid)
593           ENDIF
594    
595    C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
596            DO j=jMin,jMax
597             DO i=iMin,iMax
598              gvDiss(i,j) =
599    #ifdef OLD_UV_GEOM
600         &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
601         &      ( 0.5 _d 0*(_rA(i,j,bi,bj)+_rA(i,j-1,bi,bj)) )
602    #else
603         &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
604         &      *recip_rAs(i,j,bi,bj)
605    #endif
606         &    *( ( fZon(i+1,j)  - fZon(i,j  ) )*AhDvdxFac
607         &      +( fMer(i,  j)  - fMer(i,j-1) )*AhDvdyFac
608         &      +( fVrDw(i,j)   - fVrUp(i,j) )*rkSign*ArDvdrFac
609         &     )
610             ENDDO
611            ENDDO
612    
613    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
614            IF ( useDiagnostics ) THEN
615              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
616              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
617              IF (.NOT.implicitViscosity)
618         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
619            ENDIF
620    #endif
621    
622  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
623        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (no_slip_sides) THEN
624  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
625         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_V_SIDEDRAG(
626         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
627          DO i=iMin,iMax       I        vFld, v4f, hFacZ,
628           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
629          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
630         ENDDO       O        vF,
631        ENDIF       I        myThid)
632             DO j=jMin,jMax
633              DO i=iMin,iMax
634               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
635              ENDDO
636             ENDDO
637            ENDIF
638  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
639        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
640         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)           CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
641         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
642          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
643           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)             gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
644          ENDDO            ENDDO
645         ENDDO           ENDDO
646            ENDIF
647    
648    C-    endif momViscosity
649        ENDIF        ENDIF
650    
651  C--   Forcing term (moved to timestep.F)  C--   Forcing term (moved to timestep.F)
# Line 626  C      o Spherical polar grid metric ter Line 681  C      o Spherical polar grid metric ter
681           ENDDO           ENDDO
682        ENDIF        ENDIF
683    
684  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  
685    
686  C--   Coriolis term  C--   Coriolis term
687  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 645  c     ELSE Line 695  c     ELSE
695            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)
696           ENDDO           ENDDO
697          ENDDO          ENDDO
698    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
699            IF ( useDiagnostics )
700         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
701    #endif
702          CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)          CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)
703          DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
704           DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
705            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)
706           ENDDO           ENDDO
707          ENDDO          ENDDO
708    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
709            IF ( useDiagnostics )
710         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
711    #endif
712        ENDIF        ENDIF
713    
714        IF (nonHydrostatic.OR.quasiHydrostatic) THEN        IF (nonHydrostatic.OR.quasiHydrostatic) THEN
# Line 662  c     ELSE Line 720  c     ELSE
720         ENDDO         ENDDO
721        ENDIF        ENDIF
722    
723    C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
724          DO j=jMin,jMax
725           DO i=iMin,iMax
726            gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)
727            guDiss(i,j)     = guDiss(i,j)    *_maskW(i,j,k,bi,bj)
728            gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)
729            gvDiss(i,j)     = gvDiss(i,j)    *_maskS(i,j,k,bi,bj)
730           ENDDO
731          ENDDO
732    
733    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
734          IF ( useDiagnostics ) THEN
735            CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,    'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
736            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
737         &                               'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
738            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gV(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
739         &                               'Vm_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
740           IF (momViscosity) THEN
741            CALL DIAGNOSTICS_FILL(guDiss,'Um_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
742            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gvDiss,'Vm_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
743           ENDIF
744          ENDIF
745    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
746    
747        RETURN        RETURN
748        END        END

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