/[MITgcm]/MITgcm/pkg/mom_vecinv/mom_vecinv.F
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revision 1.2 by adcroft, Fri Aug 17 18:40:30 2001 UTC revision 1.21 by adcroft, Tue Jul 20 17:46:38 2004 UTC
# Line 1  Line 1 
1  C $Header$  C $Header$
2  C $Name$  C $Name$
3    
4  #include "CPP_OPTIONS.h"  #include "MOM_VECINV_OPTIONS.h"
5    
6        SUBROUTINE MOM_VECINV(        SUBROUTINE MOM_VECINV(
7       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kUp,kDown,       I        bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax,k,kUp,kDown,
8       I        phi_hyd,KappaRU,KappaRV,       I        dPhiHydX,dPhiHydY,KappaRU,KappaRV,
9       U        fVerU, fVerV,       U        fVerU, fVerV,
10       I        myCurrentTime, myIter, myThid)       I        myTime, myIter, myThid)
11  C     /==========================================================\  C     /==========================================================\
12  C     | S/R MOM_VECINV                                           |  C     | S/R MOM_VECINV                                           |
13  C     | o Form the right hand-side of the momentum equation.     |  C     | o Form the right hand-side of the momentum equation.     |
# Line 31  C     == Global variables == Line 31  C     == Global variables ==
31  #include "EEPARAMS.h"  #include "EEPARAMS.h"
32  #include "PARAMS.h"  #include "PARAMS.h"
33  #include "GRID.h"  #include "GRID.h"
34    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
35    #include "TIMEAVE_STATV.h"
36    #endif
37    
38  C     == Routine arguments ==  C     == Routine arguments ==
39  C     fVerU   - Flux of momentum in the vertical  C     fVerU   - Flux of momentum in the vertical
40  C     fVerV     direction out of the upper face of a cell K  C     fVerV     direction out of the upper face of a cell K
41  C               ( flux into the cell above ).  C               ( flux into the cell above ).
42  C     phi_hyd - Hydrostatic pressure  C     dPhiHydX,Y :: Gradient (X & Y dir.) of Hydrostatic Potential
43  C     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax - Range of points for which calculation  C     bi, bj, iMin, iMax, jMin, jMax - Range of points for which calculation
44  C                                      results will be set.  C                                      results will be set.
45  C     kUp, kDown                     - Index for upper and lower layers.  C     kUp, kDown                     - Index for upper and lower layers.
46  C     myThid - Instance number for this innvocation of CALC_MOM_RHS  C     myThid - Instance number for this innvocation of CALC_MOM_RHS
47        _RL phi_hyd(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL dPhiHydX(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
48          _RL dPhiHydY(1-Olx:sNx+Olx,1-Oly:sNy+Oly)
49        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
50        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)        _RL KappaRV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,Nr)
51        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerU(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
52        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)        _RL fVerV(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy,2)
53        INTEGER kUp,kDown        INTEGER kUp,kDown
54        _RL     myCurrentTime        _RL     myTime
55        INTEGER myIter        INTEGER myIter
56        INTEGER myThid        INTEGER myThid
57        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax        INTEGER bi,bj,iMin,iMax,jMin,jMax
58    
59    #ifdef ALLOW_MOM_VECINV
60    
61  C     == Functions ==  C     == Functions ==
62        LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE        LOGICAL  DIFFERENT_MULTIPLE
63        EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE        EXTERNAL DIFFERENT_MULTIPLE
# Line 66  C     == Local variables == Line 72  C     == Local variables ==
72        _RL      pF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL      pF (1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
73        _RL del2u(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2u(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
74        _RL del2v(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL del2v(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
75          _RL tension(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
76          _RL strain(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
77        _RS hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
78        _RS r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS r_hFacZ(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
79        _RS xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS xA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
80        _RS yA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RS yA(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
       _RL uTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
       _RL vTrans(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)  
81        _RL uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL uFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
82        _RL vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vFld(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
83        _RL dStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL dStar(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
# Line 109  C     xxxFac - On-off tracer parameters Line 115  C     xxxFac - On-off tracer parameters
115        _RL  phyFac        _RL  phyFac
116        _RL  vForcFac        _RL  vForcFac
117        _RL  mtFacV        _RL  mtFacV
       INTEGER km1,kp1  
118        _RL wVelBottomOverride        _RL wVelBottomOverride
119        LOGICAL bottomDragTerms        LOGICAL bottomDragTerms
120          LOGICAL writeDiag
121        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL KE(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
122        _RL omega3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL omega3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
123        _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL vort3(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
124        _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)        _RL hDiv(1-OLx:sNx+OLx,1-OLy:sNy+OLy)
125    
126        km1=MAX(1,k-1)  #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
127        kp1=MIN(Nr,k+1)  C--   only the kDown part of fverU/V is set in this subroutine
128    C--   the kUp is still required
129    C--   In the case of mom_fluxform Kup is set as well
130    C--   (at least in part)
131          fVerU(1,1,kUp) = fVerU(1,1,kUp)
132          fVerV(1,1,kUp) = fVerV(1,1,kUp)
133    #endif
134    
135        rVelMaskOverride=1.        rVelMaskOverride=1.
136        IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac        IF ( k .EQ. 1 ) rVelMaskOverride=freeSurfFac
137        wVelBottomOverride=1.        wVelBottomOverride=1.
138        IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.        IF (k.EQ.Nr) wVelBottomOverride=0.
139          writeDiag = DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq, myTime,
140         &                                         myTime-deltaTClock)
141    
142  C     Initialise intermediate terms  C     Initialise intermediate terms
143        DO J=1-OLy,sNy+OLy        DO J=1-OLy,sNy+OLy
# Line 143  C     Initialise intermediate terms Line 158  C     Initialise intermediate terms
158          vort3(i,j) = 0.          vort3(i,j) = 0.
159          omega3(i,j) = 0.          omega3(i,j) = 0.
160          ke(i,j) = 0.          ke(i,j) = 0.
161    #ifdef ALLOW_AUTODIFF_TAMC
162            strain(i,j)  = 0. _d 0
163            tension(i,j) = 0. _d 0
164    #endif
165         ENDDO         ENDDO
166        ENDDO        ENDDO
167    
# Line 209  C     Make local copies of horizontal fl Line 228  C     Make local copies of horizontal fl
228         ENDDO         ENDDO
229        ENDDO        ENDDO
230    
231  C     Calculate velocity field "volume transports" through tracer cell faces.  C note (jmc) : Dissipation and Vort3 advection do not necesary
232        DO j=1-OLy,sNy+OLy  C              use the same maskZ (and hFacZ)  => needs 2 call(s)
233         DO i=1-OLx,sNx+OLx  c     CALL MOM_VI_HFACZ_DISS(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,myThid)
         uTrans(i,j) = uFld(i,j)*xA(i,j)  
         vTrans(i,j) = vFld(i,j)*yA(i,j)  
        ENDDO  
       ENDDO  
234    
235        CALL MOM_VI_CALC_KE(bi,bj,k,uFld,vFld,KE,myThid)        CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,2,uFld,vFld,KE,myThid)
236    
237        CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,uFld,vFld,hDiv,myThid)        CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,uFld,vFld,hDiv,myThid)
238    
239        CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)        CALL MOM_CALC_RELVORT3(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,vort3,myThid)
240    
241        CALL MOM_VI_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)        IF (useAbsVorticity)
242         & CALL MOM_CALC_ABSVORT3(bi,bj,k,vort3,omega3,myThid)
243    
244        IF (momViscosity) THEN        IF (momViscosity) THEN
245  C      Calculate del^2 u and del^2 v for bi-harmonic term  C      Calculate del^2 u and del^2 v for bi-harmonic term
246         IF (viscA4.NE.0.) THEN         IF (viscA4.NE.0.
247         &     .OR. viscA4Grid.NE.0.
248         &     .OR. viscC4leith.NE.0.
249         &    ) THEN
250           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,           CALL MOM_VI_DEL2UV(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,
251       O                      del2u,del2v,       O                      del2u,del2v,
252       &                      myThid)       &                      myThid)
253           CALL MOM_VI_CALC_HDIV(bi,bj,k,del2u,del2v,dStar,myThid)           CALL MOM_CALC_HDIV(bi,bj,k,2,del2u,del2v,dStar,myThid)
254           CALL MOM_VI_CALC_RELVORT3(           CALL MOM_CALC_RELVORT3(
255       &                         bi,bj,k,del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)       &                         bi,bj,k,del2u,del2v,hFacZ,zStar,myThid)
256         ENDIF         ENDIF
257  C      Calculate dissipation terms for U and V equations  C      Calculate dissipation terms for U and V equations
258  C      in terms of vorticity and divergence  C      in terms of vorticity and divergence
259         IF (viscAh.NE.0. .OR. viscA4.NE.0.) THEN         IF (viscAh.NE.0. .OR. viscA4.NE.0.
260         &    .OR.  viscAhGrid.NE.0. .OR. viscA4Grid.NE.0.
261         &    .OR.  viscC2leith.NE.0. .OR. viscC4leith.NE.0.
262         &    ) THEN
263           CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,dStar,zStar,           CALL MOM_VI_HDISSIP(bi,bj,k,hDiv,vort3,hFacZ,dStar,zStar,
264       O                       uDiss,vDiss,       O                       uDiss,vDiss,
265       &                       myThid)       &                       myThid)
266         ENDIF         ENDIF
267    C      or in terms of tension and strain
268           IF (viscAstrain.NE.0. .OR. viscAtension.NE.0.) THEN
269             CALL MOM_CALC_TENSION(bi,bj,k,uFld,vFld,
270         O                         tension,
271         I                         myThid)
272             CALL MOM_CALC_STRAIN(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,
273         O                        strain,
274         I                        myThid)
275             CALL MOM_HDISSIP(bi,bj,k,
276         I                    tension,strain,hFacZ,viscAtension,viscAstrain,
277         O                    uDiss,vDiss,
278         I                    myThid)
279           ENDIF
280        ENDIF        ENDIF
281    
282    C-    Return to standard hfacZ (min-4) and mask vort3 accordingly:
283    c     CALL MOM_VI_MASK_VORT3(bi,bj,k,hFacZ,r_hFacZ,vort3,myThid)
284    
285  C---- Zonal momentum equation starts here  C---- Zonal momentum equation starts here
286    
287  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "u" cell)
# Line 259  C     Combine fluxes Line 297  C     Combine fluxes
297         ENDDO         ENDDO
298        ENDDO        ENDDO
299    
 C---  Hydrostatic term ( -1/rhoConst . dphi/dx )  
       IF (momPressureForcing) THEN  
        DO j=1-Olx,sNy+Oly  
         DO i=2-Olx,sNx+Olx  
          pf(i,j) = - _recip_dxC(i,j,bi,bj)  
      &    *(phi_hyd(i,j,k)-phi_hyd(i-1,j,k))  
         ENDDO  
        ENDDO  
       ENDIF  
   
300  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
301        DO j=2-Oly,sNy+Oly-1        DO j=2-Oly,sNy+Oly-1
302         DO i=2-Olx,sNx+Olx-1         DO i=2-Olx,sNx+Olx-1
# Line 278  C--   Tendency is minus divergence of th Line 306  C--   Tendency is minus divergence of th
306       &  *(       &  *(
307       &   +fVerU(i,j,kUp)*rkFac - fVerU(i,j,kDown)*rkFac       &   +fVerU(i,j,kUp)*rkFac - fVerU(i,j,kDown)*rkFac
308       &   )       &   )
309       & _PHM( +phxFac * pf(i,j) )       &  - phxFac*dPhiHydX(i,j)
310         ENDDO         ENDDO
311        ENDDO        ENDDO
312    
# Line 292  C-     No-slip BCs impose a drag at wall Line 320  C-     No-slip BCs impose a drag at wall
320          ENDDO          ENDDO
321         ENDDO         ENDDO
322        ENDIF        ENDIF
323    
324  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom  C-    No-slip BCs impose a drag at bottom
325        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN        IF (momViscosity.AND.bottomDragTerms) THEN
326         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)         CALL MOM_U_BOTTOMDRAG(bi,bj,k,uFld,KE,KappaRU,vF,myThid)
# Line 302  C-    No-slip BCs impose a drag at botto Line 331  C-    No-slip BCs impose a drag at botto
331         ENDDO         ENDDO
332        ENDIF        ENDIF
333    
 C--   Forcing term  
       IF (momForcing)  
      &  CALL EXTERNAL_FORCING_U(  
      I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,  
      I     myCurrentTime,myThid)  
   
334  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C--   Metric terms for curvilinear grid systems
335  c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN  c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN
336  C      o Spherical polar grid metric terms  C      o Spherical polar grid metric terms
# Line 319  c       ENDDO Line 342  c       ENDDO
342  c      ENDDO  c      ENDDO
343  c     ENDIF  c     ENDIF
344    
 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  
   
   
345  C---- Meridional momentum equation starts here  C---- Meridional momentum equation starts here
346    
347  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)  C--   Vertical flux (fVer is at upper face of "v" cell)
# Line 342  C     Combine fluxes -> fVerV Line 357  C     Combine fluxes -> fVerV
357         ENDDO         ENDDO
358        ENDDO        ENDDO
359    
 C---  Hydorstatic term (-1/rhoConst . dphi/dy )  
       IF (momPressureForcing) THEN  
        DO j=jMin,jMax  
         DO i=iMin,iMax  
          pF(i,j) = -_recip_dyC(i,j,bi,bj)  
      &    *(phi_hyd(i,j,k)-phi_hyd(i,j-1,k))  
         ENDDO  
        ENDDO  
       ENDIF  
   
360  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term  C--   Tendency is minus divergence of the fluxes + coriolis + pressure term
361        DO j=jMin,jMax        DO j=jMin,jMax
362         DO i=iMin,iMax         DO i=iMin,iMax
# Line 361  C--   Tendency is minus divergence of th Line 366  C--   Tendency is minus divergence of th
366       &  *(       &  *(
367       &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac       &   +fVerV(i,j,kUp)*rkFac - fVerV(i,j,kDown)*rkFac
368       &   )       &   )
369       & _PHM( +phyFac*pf(i,j) )       &  - phyFac*dPhiHydY(i,j)
370         ENDDO         ENDDO
371        ENDDO        ENDDO
372    
# Line 385  C-    No-slip BCs impose a drag at botto Line 390  C-    No-slip BCs impose a drag at botto
390         ENDDO         ENDDO
391        ENDIF        ENDIF
392    
 C--   Forcing term  
       IF (momForcing)  
      & CALL EXTERNAL_FORCING_V(  
      I     iMin,iMax,jMin,jMax,bi,bj,k,  
      I     myCurrentTime,myThid)  
   
393  C--   Metric terms for curvilinear grid systems  C--   Metric terms for curvilinear grid systems
394  c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN  c     IF (usingSphericalPolarMTerms) THEN
395  C      o Spherical polar grid metric terms  C      o Spherical polar grid metric terms
# Line 402  c       ENDDO Line 401  c       ENDDO
401  c      ENDDO  c      ENDDO
402  c     ENDIF  c     ENDIF
403    
 C--   Set dv/dt on boundaries to zero  
       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  
   
404  C--   Horizontal Coriolis terms  C--   Horizontal Coriolis terms
405        CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,vFld,omega3,r_hFacZ,        IF (useCoriolis .AND. .NOT.useCDscheme
406       &                     uCf,vCf,myThid)       &    .AND. .NOT. useAbsVorticity) THEN
407        DO j=jMin,jMax         CALL MOM_VI_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vFld,hFacZ,r_hFacZ,
408         DO i=iMin,iMax       &                      uCf,vCf,myThid)
409          gU(i,j,k,bi,bj) = (gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j))         DO j=jMin,jMax
410       &                    *_maskW(i,j,k,bi,bj)          DO i=iMin,iMax
411          gV(i,j,k,bi,bj) = (gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j))           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
412       &                    *_maskS(i,j,k,bi,bj)           gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
413         ENDDO          ENDDO
       ENDDO  
 c     CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,r_hFacZ,uCf,myThid)  
       CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,vort3,r_hFacZ,uCf,myThid)  
 c     CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,vFld,vort3,r_hFacZ,uCf,myThid)  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         gU(i,j,k,bi,bj) = (gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j))  
      &                    *_maskW(i,j,k,bi,bj)  
        ENDDO  
       ENDDO  
 c     CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,r_hFacZ,vCf,myThid)  
       CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,vort3,r_hFacZ,vCf,myThid)  
 c     CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3,r_hFacZ,vCf,myThid)  
       DO j=jMin,jMax  
        DO i=iMin,iMax  
         gV(i,j,k,bi,bj) = (gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j))  
      &                    *_maskS(i,j,k,bi,bj)  
414         ENDDO         ENDDO
415        ENDDO         IF ( writeDiag ) THEN
416            CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
417            CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
418           ENDIF
419          ENDIF
420    
421        IF (momAdvection) THEN        IF (momAdvection) THEN
422  C--   Vertical shear terms (Coriolis)  C--   Horizontal advection of relative vorticity
423        CALL MOM_VI_U_VERTSHEAR(bi,bj,K,uVel,wVel,uCf,myThid)         IF (useAbsVorticity) THEN
424        DO j=jMin,jMax          CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,K,vFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
425         DO i=iMin,iMax       &                         uCf,myThid)
426          gU(i,j,k,bi,bj) = (gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j))         ELSE
427       &                    *_maskW(i,j,k,bi,bj)          CALL MOM_VI_U_CORIOLIS(bi,bj,k,vFld,vort3,hFacZ,r_hFacZ,
428         &                         uCf,myThid)
429           ENDIF
430    c      CALL MOM_VI_U_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,vFld,vort3,r_hFacZ,uCf,myThid)
431           DO j=jMin,jMax
432            DO i=iMin,iMax
433             gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
434            ENDDO
435         ENDDO         ENDDO
436        ENDDO         IF (useAbsVorticity) THEN
437        CALL MOM_VI_V_VERTSHEAR(bi,bj,K,vVel,wVel,vCf,myThid)          CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,K,uFld,omega3,hFacZ,r_hFacZ,
438        DO j=jMin,jMax       &                         vCf,myThid)
439         DO i=iMin,iMax         ELSE
440          gV(i,j,k,bi,bj) = (gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j))          CALL MOM_VI_V_CORIOLIS(bi,bj,k,uFld,vort3,hFacZ,r_hFacZ,
441       &                    *_maskS(i,j,k,bi,bj)       &                         vCf,myThid)
442           ENDIF
443    c      CALL MOM_VI_V_CORIOLIS_C4(bi,bj,K,uFld,vort3,r_hFacZ,vCf,myThid)
444           DO j=jMin,jMax
445            DO i=iMin,iMax
446             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
447            ENDDO
448         ENDDO         ENDDO
449        ENDDO  
450           IF ( writeDiag ) THEN
451            CALL WRITE_LOCAL_RL('zV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
452            CALL WRITE_LOCAL_RL('zU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
453           ENDIF
454    #ifdef ALLOW_TIMEAVE
455    #ifndef HRCUBE
456           IF (taveFreq.GT.0.) THEN
457             CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(uZetatave,vCf,deltaTClock,
458         &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
459             CALL TIMEAVE_CUMUL_1K1T(vZetatave,uCf,deltaTClock,
460         &                           Nr, k, bi, bj, myThid)
461           ENDIF
462    #endif /* ALLOW_TIMEAVE */
463    #endif /* ndef HRCUBE */
464    
465    C--   Vertical shear terms (-w*du/dr & -w*dv/dr)
466           IF ( .NOT. momImplVertAdv ) THEN
467            CALL MOM_VI_U_VERTSHEAR(bi,bj,K,uVel,wVel,uCf,myThid)
468            DO j=jMin,jMax
469             DO i=iMin,iMax
470              gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
471             ENDDO
472            ENDDO
473            CALL MOM_VI_V_VERTSHEAR(bi,bj,K,vVel,wVel,vCf,myThid)
474            DO j=jMin,jMax
475             DO i=iMin,iMax
476              gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
477             ENDDO
478            ENDDO
479           ENDIF
480    
481  C--   Bernoulli term  C--   Bernoulli term
482        CALL MOM_VI_U_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,uCf,myThid)         CALL MOM_VI_U_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,uCf,myThid)
483        DO j=jMin,jMax         DO j=jMin,jMax
484         DO i=iMin,iMax          DO i=iMin,iMax
485          gU(i,j,k,bi,bj) = (gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j))           gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)+uCf(i,j)
486       &                    *_maskW(i,j,k,bi,bj)          ENDDO
487         ENDDO         ENDDO
488        ENDDO         CALL MOM_VI_V_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,vCf,myThid)
489        CALL MOM_VI_V_GRAD_KE(bi,bj,K,KE,vCf,myThid)         DO j=jMin,jMax
490            DO i=iMin,iMax
491             gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j)
492            ENDDO
493           ENDDO
494           IF ( writeDiag ) THEN
495            CALL WRITE_LOCAL_RL('KEx','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
496            CALL WRITE_LOCAL_RL('KEy','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)
497           ENDIF
498    
499    C--   end if momAdvection
500          ENDIF
501    
502    C--   Set du/dt & dv/dt on boundaries to zero
503        DO j=jMin,jMax        DO j=jMin,jMax
504         DO i=iMin,iMax         DO i=iMin,iMax
505          gV(i,j,k,bi,bj) = (gV(i,j,k,bi,bj)+vCf(i,j))          gU(i,j,k,bi,bj) = gU(i,j,k,bi,bj)*_maskW(i,j,k,bi,bj)
506       &                    *_maskS(i,j,k,bi,bj)          gV(i,j,k,bi,bj) = gV(i,j,k,bi,bj)*_maskS(i,j,k,bi,bj)
507         ENDDO         ENDDO
508        ENDDO        ENDDO
       ENDIF  
509    
510        IF (  
511       &  DIFFERENT_MULTIPLE(diagFreq,myCurrentTime,        IF ( writeDiag ) THEN
512       &                     myCurrentTime-deltaTClock)         CALL WRITE_LOCAL_RL('Ds','I10',1,strain,bi,bj,k,myIter,myThid)
513       & ) THEN         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dt','I10',1,tension,bi,bj,k,myIter,myThid)
        CALL WRITE_LOCAL_RL('Ph','I10',Nr,phi_hyd,bi,bj,1,myIter,myThid)  
        CALL WRITE_LOCAL_RL('fV','I10',1,uCf,bi,bj,k,myIter,myThid)  
        CALL WRITE_LOCAL_RL('fU','I10',1,vCf,bi,bj,k,myIter,myThid)  
514         CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,uDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)         CALL WRITE_LOCAL_RL('Du','I10',1,uDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)
515         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,vDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)         CALL WRITE_LOCAL_RL('Dv','I10',1,vDiss,bi,bj,k,myIter,myThid)
516           CALL WRITE_LOCAL_RL('Z3','I10',1,vort3,bi,bj,k,myIter,myThid)
517           CALL WRITE_LOCAL_RL('W3','I10',1,omega3,bi,bj,k,myIter,myThid)
518           CALL WRITE_LOCAL_RL('KE','I10',1,KE,bi,bj,k,myIter,myThid)
519           CALL WRITE_LOCAL_RL('D','I10',1,hdiv,bi,bj,k,myIter,myThid)
520        ENDIF        ENDIF
521    
522    #endif /* ALLOW_MOM_VECINV */
523    
524        RETURN        RETURN
525        END        END

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