影響彈簧耐疲勞強度的原因材料的屈服強度、屈服強度與疲勞極限有一定的關系。一般來說,材料的屈服強度越高,疲勞強度就越高。為了提高彈簧的疲勞強度,應盡量提高彈簧材料的屈服強度,或采用屈服強度與抗拉強度之比較高的材料。大應力發生在彈簧材料的表面,因此彈簧的表面質量對材料的疲勞強度有很大的影響。春天在銅材料,裂紋控制的原因尺寸效應,材料的尺寸越大,由于各種冷加工和熱加工工藝造成的缺陷可能性越高,產生表面缺陷的可能性也越大,這些原因都對導致疲勞性能下降,因此在計算彈簧的疲勞強度時要考慮尺寸效應的影響。
此外,矩形彈簧的寬度小于圓形彈簧,因此能構建包含更多彈簧感應器的滑塊。如前所述,彈簧有一個較高的側面靈敏度。這種敏感度在滑塊應用中是一個優勢。如果覆蓋層較厚且使用內插法的話,在斷片數量和覆蓋層厚度相同的情況下,由彈簧構成的滑塊比固態電導式滑塊具有線性度。由于相鄰斷片電場相互重疊的情況較多,所以彈簧滑塊斷片信號分布的偏差更大。在使用形心算法時,不同斷片間的電場分布的偏差越小,接觸位置計算的線性度就越好。
異形彈簧是由鋼絲制作而成,他的形狀各種各樣,也可以根據市場需求量身定做。異形彈簧它能夠操控機械的運動,比如離合裝備里面的監控異形彈簧等。矩形彈簧與圓截面材料的彈簧相比,在同樣的空間,它的截面積大,因此它吸收的能量也大,可用于重型機械、沖壓模具或剛度特別大的彈簧。異型彈簧在工作過程中造成應力集中。其應力集中的部位常常是造成疲勞破壞的疲勞源。疲勞源還易在表面脫碳的部位首先發生,因此嚴格控制脫碳層深度也是一個很重要的質量指標。