AbstractExperiments were performed using copper electrodes inserted into the wall of a perfectly insulated duct to simulate insulator coating flaking or cracking. The results show that surface electric potential U and MHD pressure drop ΔP exhibit a non-monotonic behavior with increasing V0, while the magnetic field B0 is held constant. Additional experiments were also performed keeping all external experimental conditions fixed while measuring the change of U, V0, B0, and ΔP with increasing time. It was found that while all external experimental conditions were kept constant, the system changed by itself and U, V0 and ΔP exhibited a non-monotonic behavior with increasing time. The results seem contrary to the law of ΔP∝V0B0n, but are consistent with conservation of energy, which implies that the change is due to some inherent feature of the system, or possibly instabilities, which may occur due to insulator coating imperfections.
銅製電極を完全に断熱されたダクトの壁に挿入して、絶縁被覆のはがれやひび割れを模擬した実験を行った。その結果、磁場B0を一定に保った場合、表面電位UとMHD圧力損失ΔPはV0の増加に対して非単調な挙動を示すことが明らかになった。さらに、すべての外部実験条件を固定したまま、時間の経過に伴うU、B0、ΔPの変化を測定する追加実験も実施した。その結果、外部実験条件がすべて一定に保たれているにもかかわらず、系は自発的に変化し、U、B0、ΔPは時間に対して非単調な挙動を示すことが見出された。これらの結果は、ΔP∝V0B0nの法則に反するように見えるが、エネルギー保存則とは整合的であり、この変化が系の固有の特性、あるいは絶縁被覆の不完全性に起因して生じ得る不安定性によるものであることを示唆している。