/[MITgcm]/MITgcm/pkg/mom_fluxform/mom_fluxform.F
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revision 1.21 by jmc, Fri Oct 29 16:25:37 2004 UTC revision 1.28 by baylor, Tue Sep 27 13:38:21 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        LOGICAL bottomDragTerms,harmonic,biharmonic,useVariableViscosity
       _RL wVelBottomOverride  
       LOGICAL bottomDragTerms  
149  CEOP  CEOP
150    
       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.  
   
151  C     Initialise intermediate terms  C     Initialise intermediate terms
152        DO J=1-OLy,sNy+OLy        DO j=1-OLy,sNy+OLy
153         DO I=1-OLx,sNx+OLx         DO i=1-OLx,sNx+OLx
         aF(i,j)   = 0.  
154          vF(i,j)   = 0.          vF(i,j)   = 0.
155          v4F(i,j)  = 0.          v4F(i,j)  = 0.
         vrF(i,j)  = 0.  
156          cF(i,j)   = 0.          cF(i,j)   = 0.
157          mT(i,j)   = 0.          mT(i,j)   = 0.
         pF(i,j)   = 0.  
158          fZon(i,j) = 0.          fZon(i,j) = 0.
159          fMer(i,j) = 0.          fMer(i,j) = 0.
160          rTransU(i,j) = 0.          fVrUp(i,j)= 0.
161          rTransV(i,j) = 0.          fVrDw(i,j)= 0.
162            rTransU(i,j)= 0.
163            rTransV(i,j)= 0.
164          strain(i,j) = 0.          strain(i,j) = 0.
165          tension(i,j) = 0.          tension(i,j)= 0.
166            guDiss(i,j) = 0.
167            gvDiss(i,j) = 0.
168         ENDDO         ENDDO
169        ENDDO        ENDDO
170    
# Line 196  C--   Term by term tracer parmeters Line 172  C--   Term by term tracer parmeters
172  C     o U momentum equation  C     o U momentum equation
173        uDudxFac     = afFacMom*1.        uDudxFac     = afFacMom*1.
174        AhDudxFac    = vfFacMom*1.        AhDudxFac    = vfFacMom*1.
       A4DuxxdxFac  = vfFacMom*1.  
175        vDudyFac     = afFacMom*1.        vDudyFac     = afFacMom*1.
176        AhDudyFac    = vfFacMom*1.        AhDudyFac    = vfFacMom*1.
       A4DuyydyFac  = vfFacMom*1.  
177        rVelDudrFac  = afFacMom*1.        rVelDudrFac  = afFacMom*1.
178        ArDudrFac    = vfFacMom*1.        ArDudrFac    = vfFacMom*1.
179        mTFacU       = mtFacMom*1.        mTFacU       = mtFacMom*1.
180        fuFac        = cfFacMom*1.        fuFac        = cfFacMom*1.
       phxFac       = pfFacMom*1.  
181  C     o V momentum equation  C     o V momentum equation
182        uDvdxFac     = afFacMom*1.        uDvdxFac     = afFacMom*1.
183        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.        AhDvdxFac    = vfFacMom*1.
       A4DvxxdxFac  = vfFacMom*1.  
184        vDvdyFac     = afFacMom*1.        vDvdyFac     = afFacMom*1.
185        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.        AhDvdyFac    = vfFacMom*1.
       A4DvyydyFac  = vfFacMom*1.  
186        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.        rVelDvdrFac  = afFacMom*1.
187        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.        ArDvdrFac    = vfFacMom*1.
188        mTFacV       = mtFacMom*1.        mTFacV       = mtFacMom*1.
189        fvFac        = cfFacMom*1.        fvFac        = cfFacMom*1.
190        phyFac       = pfFacMom*1.  
191        vForcFac     = foFacMom*1.        IF (implicitViscosity) THEN
192            ArDudrFac  = 0.
193            ArDvdrFac  = 0.
194          ENDIF
195    
196        IF (     no_slip_bottom        IF (     no_slip_bottom
197       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.       &    .OR. bottomDragQuadratic.NE.0.
# Line 227  C     o V momentum equation Line 201  C     o V momentum equation
201         bottomDragTerms=.FALSE.         bottomDragTerms=.FALSE.
202        ENDIF        ENDIF
203    
 C-- with stagger time stepping, grad Phi_Hyp is directly incoporated in TIMESTEP  
       IF (staggerTimeStep) THEN  
         phxFac = 0.  
         phyFac = 0.  
       ENDIF  
   
204  C--   Calculate open water fraction at vorticity points  C--   Calculate open water fraction at vorticity points
205        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)        CALL MOM_CALC_HFACZ(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
206    
# Line 263  C     Calculate velocity field "volume t Line 231  C     Calculate velocity field "volume t
231         ENDDO         ENDDO
232        ENDDO        ENDDO
233    
234        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,3,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,2,uFld,vFld,KE,myThid)
235          CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
236        IF (viscAstrain.NE.0. .OR. viscAtension.NE.0.) THEN        CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
237           CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,        CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,tension,myThid)
238       O                         tension,        CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,strain,myThid)
      I                         myThid)  
          CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,  
      O                        strain,  
      I                        myThid)  
       ENDIF  
239    
240  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)
241        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN        IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN
242    
243  C-    Calculate vertical transports above U & V points (West & South face):  C-    Calculate vertical transports above U & V points (West & South face):
244         CALL MOM_CALC_RTRANS( k, bi, bj,          CALL MOM_CALC_RTRANS( k, bi, bj,
245       O                       rTransU, rTransV,       O                        rTransU, rTransV,
246       I                       myTime, myIter, myThid)       I                        myTime, myIter, myThid)
247    
248  C-    Free surface correction term (flux at k=1)  C-    Free surface correction term (flux at k=1)
249         CALL MOM_U_ADV_WU(bi,bj,k,uVel,wVel,rTransU,af,myThid)          CALL MOM_U_ADV_WU( bi,bj,k,uVel,wVel,rTransU,
250         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  
251    
252         CALL MOM_V_ADV_WV(bi,bj,k,vVel,wVel,rTransV,af,myThid)          CALL MOM_V_ADV_WV( bi,bj,k,vVel,wVel,rTransV,
253         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  
254    
255  C---  endif momAdvection & k=1  C---  endif momAdvection & k=1
256        ENDIF        ENDIF
# Line 303  C---  endif momAdvection & k=1 Line 258  C---  endif momAdvection & k=1
258    
259  C---  Calculate vertical transports (at k+1) below U & V points :  C---  Calculate vertical transports (at k+1) below U & V points :
260        IF (momAdvection) THEN        IF (momAdvection) THEN
261         CALL MOM_CALC_RTRANS( k+1, bi, bj,          CALL MOM_CALC_RTRANS( k+1, bi, bj,
262       O                       rTransU, rTransV,       O                        rTransU, rTransV,
263       I                       myTime, myIter, myThid)       I                        myTime, myIter, myThid)
264        ENDIF        ENDIF
265    
266  c     IF (momViscosity) THEN        IF (momViscosity) THEN
267  c    &  CALL MOM_CALC_VISCOSITY(bi,bj,k,         CALL MOM_CALC_VISC(
268  c    I                         uFld,vFld,       I        bi,bj,k,
269  c    O                         viscAh_D,viscAh_Z,myThid)       O        viscAh_Z,viscAh_D,viscA4_Z,viscA4_D,
270         O        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
271         I        hDiv,vort3,tension,strain,KE,hFacZ,
272         I        myThid)
273          ENDIF
274    
275  C---- Zonal momentum equation starts here  C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
276    
277  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)  
278    
279  C---  Calculate mean and eddy fluxes between cells for zonal flow.        IF (momAdvection) THEN
280    C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for zonal flow.
281    
282  C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)  C--   Zonal flux (fZon is at east face of "u" cell)
283    C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
284  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  
285    
286  C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)  C--   Meridional flux (fMer is at south face of "u" cell)
287    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
288  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  
289    
290  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
291    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVer
292  C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> aF          CALL MOM_U_ADV_WU(
293        IF (momAdvection)       I                     bi,bj,k+1,uVel,wVel,rTransU,
294       & 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  
295    
296  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
297        DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
298         DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
299          gU(i,j,k,bi,bj) =            gU(i,j,k,bi,bj) =
300  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
301       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
302       &    ( 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)) )
303  #else  #else
304       &   -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
305       &   *recip_rAw(i,j,bi,bj)       &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)
306    #endif
307         &    *( ( fZon(i,j  )     - fZon(i-1,j) )*uDudxFac
308         &      +( fMer(i,j+1)     - fMer(i,  j) )*vDudyFac
309         &      +(fVerU(i,j,kDown) - fVerU(i,j,kUp))*rkSign*rVelDudrFac
310         &     )
311             ENDDO
312            ENDDO
313    
314    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
315            IF ( useDiagnostics ) THEN
316              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
317              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Um ',k,1,2,bi,bj,myThid)
318              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerU(1-Olx,1-Oly,kUp),
319         &                               'ADVrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
320            ENDIF
321  #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  
322    
323  #ifdef NONLIN_FRSURF  #ifdef NONLIN_FRSURF
324  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
325        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.GT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
326         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
327          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
328           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
329       &     - (rStarExpW(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf       &     - (rStarExpW(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
330       &       *uVel(i,j,k,bi,bj)       &       *uVel(i,j,k,bi,bj)
331          ENDDO            ENDDO
332         ENDDO           ENDDO
333        ENDIF          ENDIF
334        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.LT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
335         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
336          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
337           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)
338       &     - rStarDhWDt(i,j,bi,bj)*uVel(i,j,k,bi,bj)       &     - rStarDhWDt(i,j,bi,bj)*uVel(i,j,k,bi,bj)
339              ENDDO
340             ENDDO
341            ENDIF
342    #endif /* NONLIN_FRSURF */
343    
344          ELSE
345    C-    if momAdvection / else
346            DO j=1-OLy,sNy+OLy
347             DO i=1-OLx,sNx+OLx
348               gU(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
349             ENDDO
350          ENDDO          ENDDO
351         ENDDO  
352    C-    endif momAdvection.
353        ENDIF        ENDIF
354  #endif /* NONLIN_FRSURF */  
355          IF (momViscosity) THEN
356    C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for zonal flow.
357    
358    C     Bi-harmonic term del^2 U -> v4F
359            IF (biharmonic)
360         &  CALL MOM_U_DEL2U(bi,bj,k,uFld,hFacZ,v4f,myThid)
361    
362    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
363            CALL MOM_U_XVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,fZon,
364         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
365    
366    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
367            CALL MOM_U_YVISCFLUX(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,fMer,
368         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
369    
370    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
371           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
372            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj, k, uVel,KappaRU,fVrUp,myThid)
373            CALL MOM_U_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,uVel,KappaRU,fVrDw,myThid)
374           ENDIF
375    
376    C--   Tendency is minus divergence of the fluxes
377            DO j=jMin,jMax
378             DO i=iMin,iMax
379              guDiss(i,j) =
380    #ifdef OLD_UV_GEOM
381         &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
382         &      ( 0.5 _d 0*(rA(i,j,bi,bj)+rA(i-1,j,bi,bj)) )
383    #else
384         &     -_recip_hFacW(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
385         &     *recip_rAw(i,j,bi,bj)
386    #endif
387         &    *( ( fZon(i,j  ) - fZon(i-1,j) )*AhDudxFac
388         &      +( fMer(i,j+1) - fMer(i,  j) )*AhDudyFac
389         &      +( fVrDw(i,j)  - fVrUp(i,j) )*rkSign*ArDudrFac
390         &     )
391             ENDDO
392            ENDDO
393    
394    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
395            IF ( useDiagnostics ) THEN
396              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
397              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
398              IF (.NOT.implicitViscosity)
399         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Um',k,1,2,bi,bj,myThid)
400            ENDIF
401    #endif
402    
403  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
404        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN          IF (no_slip_sides) THEN
405  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
406         CALL MOM_U_SIDEDRAG(bi,bj,k,uFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_U_SIDEDRAG(
407         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
408          DO i=iMin,iMax       I        uFld, v4f, hFacZ,
409           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
410          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
411         ENDDO       O        vF,
412        ENDIF       I        myThid)
413             DO j=jMin,jMax
414              DO i=iMin,iMax
415               gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
416              ENDDO
417             ENDDO
418            ENDIF
419  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
420        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
421         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)           CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
422         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
423          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
424           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)             gUdiss(i,j) = gUdiss(i,j) + vF(i,j)
425          ENDDO            ENDDO
426         ENDDO           ENDDO
427            ENDIF
428    
429    C-    endif momViscosity
430        ENDIF        ENDIF
431    
432  C--   Forcing term (moved to timestep.F)  C--   Forcing term (moved to timestep.F)
# Line 455  C      o Non-hydrosatic metric terms Line 452  C      o Non-hydrosatic metric terms
452           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)
453          ENDDO          ENDDO
454         ENDDO         ENDDO
                                                                                   
455        ENDIF        ENDIF
456        IF (usingCylindricalGrid) THEN        IF (usingCylindricalGrid) THEN
457           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 460  C      o Non-hydrosatic metric terms
460               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)
461            ENDDO            ENDDO
462         ENDDO         ENDDO
                                                                                   
463        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  
464    
465    C---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7-|--+----|
466    
467  C---- Meridional momentum equation starts here  C---- Meridional momentum equation starts here
468    
469  C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F        IF (momAdvection) THEN
470        IF (momViscosity .AND. viscA4.NE.0. )  C---  Calculate mean fluxes (advection)   between cells for meridional flow.
471       & CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)  C     Mean flow component of zonal flux -> fZon
472            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  
473    
474  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)  C--   Meridional flux (fMer is at north face of "v" cell)
475    C     Mean flow component of meridional flux -> fMer
476  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  
477    
478  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
479    C     Mean flow component of vertical flux (at k+1) -> fVerV
480  C     o Mean flow component of vertical flux          CALL MOM_V_ADV_WV(
481        IF (momAdvection)       I                     bi,bj,k+1,vVel,wVel,rTransV,
482       & 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  
483    
484  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
485        DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
486         DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
487          gV(i,j,k,bi,bj) =            gV(i,j,k,bi,bj) =
488  #ifdef OLD_UV_GEOM  #ifdef OLD_UV_GEOM
489       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
490       &    ( 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)) )
491  #else  #else
492       &   -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)       &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
493       &    *recip_rAs(i,j,bi,bj)       &      *recip_rAs(i,j,bi,bj)
494    #endif
495         &    *( ( fZon(i+1,j)     - fZon(i,j  ) )*uDvdxFac
496         &      +( fMer(i,  j)     - fMer(i,j-1) )*vDvdyFac
497         &      +(fVerV(i,j,kDown) - fVerV(i,j,kUp))*rkSign*rVelDvdrFac
498         &     )
499             ENDDO
500            ENDDO
501    
502    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
503            IF ( useDiagnostics ) THEN
504              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon,'ADVx_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
505              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer,'ADVy_Vm ',k,1,2,bi,bj,myThid)
506              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVerV(1-Olx,1-Oly,kUp),
507         &                               'ADVrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
508            ENDIF
509  #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  
510    
511  #ifdef NONLIN_FRSURF  #ifdef NONLIN_FRSURF
512  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:  C-- account for 3.D divergence of the flow in rStar coordinate:
513        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.GT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.GT.0 ) THEN
514         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
515          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
516           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
517       &     - (rStarExpS(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf       &     - (rStarExpS(i,j,bi,bj) - 1. _d 0)/deltaTfreesurf
518       &       *vVel(i,j,k,bi,bj)       &       *vVel(i,j,k,bi,bj)
519          ENDDO            ENDDO
520         ENDDO           ENDDO
521        ENDIF          ENDIF
522        IF ( momAdvection .AND. select_rStar.LT.0 ) THEN          IF ( select_rStar.LT.0 ) THEN
523         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
524          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
525           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)
526       &     - rStarDhSDt(i,j,bi,bj)*vVel(i,j,k,bi,bj)       &     - rStarDhSDt(i,j,bi,bj)*vVel(i,j,k,bi,bj)
527              ENDDO
528             ENDDO
529            ENDIF
530    #endif /* NONLIN_FRSURF */
531    
532          ELSE
533    C-    if momAdvection / else
534            DO j=1-OLy,sNy+OLy
535             DO i=1-OLx,sNx+OLx
536               gV(i,j,k,bi,bj) = 0. _d 0
537             ENDDO
538          ENDDO          ENDDO
539         ENDDO  
540    C-    endif momAdvection.
541        ENDIF        ENDIF
542  #endif /* NONLIN_FRSURF */  
543          IF (momViscosity) THEN
544    C---  Calculate eddy fluxes (dissipation) between cells for meridional flow.
545    C     Bi-harmonic term del^2 V -> v4F
546            IF (biharmonic)
547         &  CALL MOM_V_DEL2V(bi,bj,k,vFld,hFacZ,v4f,myThid)
548    
549    C     Laplacian and bi-harmonic terms, Zonal  Fluxes -> fZon
550            CALL MOM_V_XVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,hFacZ,fZon,
551         I    viscAh_Z,viscA4_Z,myThid)
552    
553    C     Laplacian and bi-harmonic termis, Merid Fluxes -> fMer
554            CALL MOM_V_YVISCFLUX(bi,bj,k,vFld,v4f,fMer,
555         I    viscAh_D,viscA4_D,myThid)
556    
557    C     Eddy component of vertical flux (interior component only) -> fVrUp & fVrDw
558           IF (.NOT.implicitViscosity) THEN
559            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj, k, vVel,KappaRV,fVrUp,myThid)
560            CALL MOM_V_RVISCFLUX(bi,bj,k+1,vVel,KappaRV,fVrDw,myThid)
561           ENDIF
562    
563    C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
564            DO j=jMin,jMax
565             DO i=iMin,iMax
566              gvDiss(i,j) =
567    #ifdef OLD_UV_GEOM
568         &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)/
569         &      ( 0.5 _d 0*(_rA(i,j,bi,bj)+_rA(i,j-1,bi,bj)) )
570    #else
571         &     -_recip_hFacS(i,j,k,bi,bj)*recip_drF(k)
572         &      *recip_rAs(i,j,bi,bj)
573    #endif
574         &    *( ( fZon(i+1,j)  - fZon(i,j  ) )*AhDvdxFac
575         &      +( fMer(i,  j)  - fMer(i,j-1) )*AhDvdyFac
576         &      +( fVrDw(i,j)   - fVrUp(i,j) )*rkSign*ArDvdrFac
577         &     )
578             ENDDO
579            ENDDO
580    
581    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
582            IF ( useDiagnostics ) THEN
583              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fZon, 'VISCx_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
584              CALL DIAGNOSTICS_FILL(fMer, 'VISCy_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
585              IF (.NOT.implicitViscosity)
586         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(fVrUp,'VISrE_Vm',k,1,2,bi,bj,myThid)
587            ENDIF
588    #endif
589    
590  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
591        IF (momViscosity.AND.no_slip_sides) THEN        IF (no_slip_sides) THEN
592  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...  C-     No-slip BCs impose a drag at walls...
593         CALL MOM_V_SIDEDRAG(bi,bj,k,vFld,v4F,hFacZ,vF,myThid)           CALL MOM_V_SIDEDRAG(
594         DO j=jMin,jMax       I        bi,bj,k,
595          DO i=iMin,iMax       I        vFld, v4f, hFacZ,
596           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)       I        viscAh_Z,viscA4_Z,
597          ENDDO       I        harmonic,biharmonic,useVariableViscosity,
598         ENDDO       O        vF,
599        ENDIF       I        myThid)
600             DO j=jMin,jMax
601              DO i=iMin,iMax
602               gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
603              ENDDO
604             ENDDO
605            ENDIF
606  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
607        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN          IF (bottomDragTerms) THEN
608         CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)           CALL MOM_V_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,vFld,KE,KappaRV,vF,myThid)
609         DO j=jMin,jMax           DO j=jMin,jMax
610          DO i=iMin,iMax            DO i=iMin,iMax
611           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vF(i,j)             gvDiss(i,j) = gvDiss(i,j) + vF(i,j)
612          ENDDO            ENDDO
613         ENDDO           ENDDO
614            ENDIF
615    
616    C-    endif momViscosity
617        ENDIF        ENDIF
618    
619  C--   Forcing term (moved to timestep.F)  C--   Forcing term (moved to timestep.F)
# Line 626  C      o Spherical polar grid metric ter Line 649  C      o Spherical polar grid metric ter
649           ENDDO           ENDDO
650        ENDIF        ENDIF
651    
652  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  
653    
654  C--   Coriolis term  C--   Coriolis term
655  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 663  c     ELSE
663            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)
664           ENDDO           ENDDO
665          ENDDO          ENDDO
666    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
667            IF ( useDiagnostics )
668         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Um_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
669    #endif
670          CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)          CALL MOM_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,cf,myThid)
671          DO j=jMin,jMax          DO j=jMin,jMax
672           DO i=iMin,iMax           DO i=iMin,iMax
673            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)
674           ENDDO           ENDDO
675          ENDDO          ENDDO
676    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
677            IF ( useDiagnostics )
678         &    CALL DIAGNOSTICS_FILL(cf,'Vm_Cori ',k,1,2,bi,bj,myThid)
679    #endif
680        ENDIF        ENDIF
681    
682        IF (nonHydrostatic.OR.quasiHydrostatic) THEN        IF (nonHydrostatic.OR.quasiHydrostatic) THEN
# Line 662  c     ELSE Line 688  c     ELSE
688         ENDDO         ENDDO
689        ENDIF        ENDIF
690    
691    C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
692          DO j=jMin,jMax
693           DO i=iMin,iMax
694            gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)
695            guDiss(i,j)     = guDiss(i,j)    *_maskW(i,j,k,bi,bj)
696            gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)
697            gvDiss(i,j)     = gvDiss(i,j)    *_maskS(i,j,k,bi,bj)
698           ENDDO
699          ENDDO
700    
701    #ifdef ALLOW_DIAGNOSTICS
702          IF ( useDiagnostics ) THEN
703            CALL DIAGNOSTICS_FILL(KE,    'momKE   ',k,1,2,bi,bj,myThid)
704            CALL DIAGNOSTICS_FILL(hDiv,  'momHDiv ',k,1,2,bi,bj,myThid)
705            CALL DIAGNOSTICS_FILL(vort3, 'momVort3',k,1,2,bi,bj,myThid)
706            CALL DIAGNOSTICS_FILL(strain,'Strain  ',k,1,2,bi,bj,myThid)
707            CALL DIAGNOSTICS_FILL(tension,'Tension ',k,1,2,bi,bj,myThid)
708            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gU(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
709         &                               'Um_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
710            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gV(1-Olx,1-Oly,k,bi,bj),
711         &                               'Vm_Advec',k,1,2,bi,bj,myThid)
712           IF (momViscosity) THEN
713            CALL DIAGNOSTICS_FILL(guDiss,'Um_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
714            CALL DIAGNOSTICS_FILL(gvDiss,'Vm_Diss ',k,1,2,bi,bj,myThid)
715           ENDIF
716          ENDIF
717    #endif /* ALLOW_DIAGNOSTICS */
718    
719        RETURN        RETURN
720        END        END

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