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  • src/3d/equations/euler/rp/in3eu.f

    c
    c     ==========================================================
          subroutine in3eu(qi,mxi,myi,mzi,lbi,ubi,q,mx,my,mz,lb,ub,
         &     lbr,ubr,shaper,meqn,nc,t)
    c     ==========================================================
    c
    c     # Computes conserved quantities from primitives for 
    c     # Euler equations. The inverse to flgout3eu.f.
    c
    c     # Copyright (C) 2003-2007 California Institute of Technology
    c     # Ralf Deiterding, ralf@cacr.caltech.edu
    c
          implicit double precision(a-h,o-z)
          common /param/  gamma,gamma1
          common /PhysData/  Wk, RU, PA
    c
          integer meqn, mx, my, mz, mxi, myi, mzi
          dimension q(meqn,mx,my,mz), qi(mxi,myi,mzi)
    c
          integer  lb(3), ub(3), lbi(3), ubi(3), lbr(3), ubr(3), shaper(3), 
         &     mresult, stride, imin(3), imax(3), i, getindx, d
    c
          stride = (ub(1) - lb(1))/(mx-1)
          do 5 d = 1, 3
             imin(d) = max(lb(d), lbr(d))
             imax(d) = min(ub(d), ubr(d))
    
             if (mod(imin(d)-lb(d),stride) .ne. 0) then
                imin(d) = imin(d) + stride - mod(imin(d)-lb(d),stride) 
             endif
             imin(d) = getindx(imin(d), lb(d), stride)  
    
             if (mod(imax(d)-lb(d),stride) .ne. 0) then
                imax(d) = imax(d) - mod(imax(d)-lb(d),stride) 
             endif
             imax(d) = getindx(imax(d), lb(d), stride)  
     5    continue
    
          do 10 i = imin(1), imax(1)
             do 10 j = imin(2), imax(2)
                do 10 k = imin(3), imax(3)
    c              # Density
                   if (nc.eq.1) q(1,i,j,k) = qi(i,j,k) 
    c              # Velocity u
                   if (nc.eq.2) q(2,i,j,k) = q(1,i,j,k)*qi(i,j,k) 
    c              # Velocity v
                   if (nc.eq.3) q(3,i,j,k) = q(1,i,j,k)*qi(i,j,k) 
    c              # Velocity w
                   if (nc.eq.4) q(4,i,j,k) = q(1,i,j,k)*qi(i,j,k) 
    c              # Total energy density
                   if (nc.eq.5) q(5,i,j,k) = qi(i,j,k)
    c              # Temperature 
                   if (nc.eq.6) q(5,i,j,k) = (qi(i,j,k)*RU*q(1,i,j,k))/
         &              (Wk*gamma1) + 0.5d0*(q(2,i,j,k)**2+
         &              q(3,i,j,k)**2+q(4,i,j,k)**2)/q(1,i,j,k)
    c              # Pressure
                   if (nc.eq.7) q(5,i,j,k) = qi(i,j,k)/gamma1 + 
         &              0.5d0*(q(2,i,j,k)**2+q(3,i,j,k)**2+
         &              q(4,i,j,k)**2)/q(1,i,j,k)
     10   continue         
    
          return
          end
    

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