1. Dokładność prowadzenia
Dokładność prowadzenia odnosi się do dokładności toru ruchu ruchomego elementu, gdy porusza się on po powierzchni prowadzącej.Głównymi czynnikami wpływającymi na dokładność prowadnicy są geometryczna dokładność powierzchni prowadnicy, rodzaj konstrukcji prowadnicy, dokładność styku, chropowatość powierzchni, sztywność prowadnicy i części wsporczych, grubość filmu olejowego i sztywność filmu olejowego prowadnicy i części wsporczych oraz termiczne odkształcenie prowadnic i części wsporczych.
Geometryczna precyzja prowadnicy ruchu liniowego ogólnie obejmuje: prostoliniowość w płaszczyźnie pionowej i poziomej;Równoległość między powierzchniami dwóch prowadnic.Dokładność geometryczną prowadnicy można wyrazić jako błąd całej długości prowadnicy lub błąd długości jednostkowej.
2. Utrzymanie dokładności
Zachowanie dokładności to zdolność do zachowania pierwotnej dokładności geometrycznej w procesie roboczym toru.Dokładność zachowania prowadnicy zależy głównie od odporności na zużycie i stabilności wymiarowej prowadnicy.Odporność na zużycie zależy od doboru materiału, naprężeń, dokładności obróbki, trybu smarowania i działania urządzenia ochronnego. Ponadto naprężenia szczątkowe w prowadnicy i jej częściach podtrzymujących również będą miały wpływ na zachowanie dokładności prowadnicy.
3. Wrażliwość na ruch i dokładność pozycjonowania
Wrażliwość na ruch odnosi się do minimalnego skoku, jaki może osiągnąć poruszający się członek.Dokładność pozycjonowania odnosi się do zdolności ruchomego elementu do zatrzymania się w określonej pozycji, zgodnie z wymaganiami.Czułość ruchu i dokładność pozycjonowania są związane z rodzajem prowadnicy, charakterystyką tarcia, prędkością ruchu, sztywnością przekładni i jakością ruchomych elementów.
4. Ruch stacjonarny
Płynność ruchu szyny prowadzącej to zachowanie polegające na tym, że szyna prowadząca nie pełznie podczas ruchu z małą prędkością lub poruszania się z niewielką prędkością.Stacjonarność jest związana z budową prowadnicy, dopasowaniem materiału prowadnicy, stanem smarowania, właściwościami smarnymi i sztywnością układu napędowego.
5. Odporność na wibracje i stabilność
Odporność na wibracje odnosi się do zdolności prowadzenia pary szyn w celu wytrzymania wymuszonych wibracji i uderzeń, podczas gdy stabilność odnosi się do braku drgań samowzbudnych w danych warunkach pracy.
6. Sztywność
Odporność prowadnicy na odkształcenie pod wpływem siły.Odkształcenie wpłynie na względne położenie i dokładność prowadzenia elementów, co jest szczególnie ważne w przypadku precyzyjnych maszyn i przyrządów.Odkształcenie prowadnicy obejmuje odkształcenie korpusu prowadnicy i deformację stykową pary prowadnic, z których oba należy wziąć pod uwagę.
7. Proces struktury
Wytwarzalność konstrukcji to stopień trudności obróbki pary szyn prowadzących (łącznie z elementem, na którym znajduje się para szyn prowadzących).Aby spełnić wymagania projektowe, konieczne jest, aby produkcja i konserwacja były jak najłatwiejsze przy niskich kosztach.

