Физическая основа неразрушающих методов контроля

Физическую основу неразрушающих методов контроля составляют исследования физических характеристик элементов конструкции изделия и обнаружения несовершенства структуры. Эти методы базируются на результатах анализа физических, физико-химических, электрофизических и других процессов, приводящих к выходу изделия из строя (механизмов отказа изделия), и могут быть использованы для определения зависимости между параметрами, характеризующими надежность изделия, и кинетикой деградационных процессов, участвующих в формировании механизма отказа.
Таким образом, задача теории НК качества изделий сводится к созданию методов и средств экспериментального выявления дефектных изделий или изделий со сниженным ресурсом (потенциально ненадежных изделий).
Определяющей особенностью методов и средств неразрушающего контроля качества изделий является возможность обеспечения сплошного и непрерывного контроля выпускаемых изделий на всех этапах их производства и существования.
Полученная в результате применения методов и качества изделий информация об источниках и причинах появления дефектов, о механизмах их развития во времени дает возможность реализовать в процессе производства заложенную разработчиком высокую надежность изделия путем: контроля качества исходного и комплектующих изделий; корректировки режимов и условий технологических процессов изготовления изделий; отбраковки ненадежных изделий; оптимизации разработки нового или усовершенствования выпускаемого изделия с точки зрения его надежности.
Процесс обнаружения неисправностей изделий можно проводить как автоматизированными системами НК качества изделий, так и неавтоматизированными. Однако и те и другие  значительной степени основаны на центрических методах НК качества, методы достигли высокого уровня развития, как в отношении принципов «пользования, так и по степени совершенства применяемой аппаратуры. По искажению электрической передаточной функции изделия можно непосредственно судить о наличии в нем различных дефектов. Однако электрические методы формирования информативных параметров, хотя и несут большой объем информации с» качестве изделия в целом, не обеспечивают возможность локализации дефекта.
Дополнение методов непосредственного измерения электрических параметров и характеристик изделия методами ДНК позволяет резко увеличить эффективность воздействия систем контроля и управления качеством продукции.
Наибольшее распространение получили следующие методы ДНК:
основанные на исследовании контролируемого изделия с помощью электромагнитных колебаний с различной длиной волны, магнитные, оптико-акустоголографические методы контроля внутренней структуры изделий.