(1) Vezetési pontosság A vezetési pontosság a mozgó alkatrész mozgási pályájának pontosságára vonatkozik, amikor az a lineáris vezetősín vezetőfelülete mentén mozog. A vezetőpontosságot befolyásoló fő tényezők a vezetősín felfekvési felületének geometriai pontossága, a vezetősín szerkezeti típusa, a vezetősínpár érintkezési pontossága, felületi érdesség, a vezetősín és a támasztékok merevsége, az olaj a vezetősínpár filmvastagsága és olajfilm merevsége, valamint a vezetősín és a támaszték. Az alkatrészek termikus deformációja stb.
A lineáris mozgásvezető sínek geometriai pontossága általában a következőket tartalmazza: egyenesség függőleges és vízszintes síkban; párhuzamosság a két vezetősín felülete között. A vezetősín geometriai pontossága kifejezhető a vezetősín teljes hosszában jelentkező hibával vagy a hosszegységre eső hibával.
(2) Pontosság megtartása A pontosság megtartása a lineáris vezető azon képességére utal, hogy működés közben megőrzi az eredeti geometriai pontosságot. A vezetősín pontosságának fenntartása elsősorban a vezetősín kopásállóságától és méretstabilitásától függ. A kopásállóság olyan tényezőkkel függ össze, mint az anyagillesztés, a feszültség, a megmunkálási pontosság, a kenési módszer és a vezetősínpár védőeszköz teljesítménye. Ezen túlmenően a vezetősínben és tartóiban fellépő maradék feszültség szintén befolyásolja a vezetősín pontosságának fenntartását.
(3) Mozgásérzékenység és pozicionálási pontosság A mozgásérzékenység arra a minimális löketre vonatkozik, amelyet egy mozgó alkatrész elérhet; a pozicionálási pontosság egy mozgó alkatrész azon képességére vonatkozik, hogy szükség szerint megálljon egy kijelölt helyen. A mozgásérzékenység és a pozicionálási pontosság olyan tényezőkkel függ össze, mint a vezetősín típusa, a súrlódási jellemzők, a mozgási sebesség, a sebességváltó merevsége és a mozgó alkatrészek minősége.
(4) Mozgásstabilitás A lineáris vezetősínek mozgásstabilitása a vezetősínek teljesítményére vonatkozik, amelyek kis sebességgel vagy kis mennyiségben nem kúsznak. A simaság olyan tényezőkkel függ össze, mint a vezetősín szerkezete, a vezetősín anyagok illeszkedése, a kenési állapot, a kenőanyag tulajdonságai és a vezetősín mozgásának átviteli rendszerének merevsége.
(5) Rezgésállóság és stabilitás A rezgésállóság a vezetősínpár azon képességét jelenti, hogy ellenáll a kényszerű rezgéseknek és ütéseknek, míg a stabilitás az öngerjesztett rezgés hiánya adott üzemi körülmények között.
(6) A merev vezetősínek ellenálló képessége az erődeformációnak. Az alakváltozás befolyásolja az alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzetét és vezetési pontosságát, ami különösen fontos a precíziós gépek és műszerek esetében. A lineáris megvezetés deformációja magában foglalja a vezetősín test deformációját és a vezetősínpár érintkezési deformációját, mindkettőt figyelembe kell venni.
(7) Szerkezeti feldolgozhatóság A szerkezeti feldolgozhatóság a lineáris vezetőpár (beleértve azokat az alkatrészeket is, ahol a vezetősínpár található) feldolgozásának egyszerűségét jelenti. A tervezési követelmények teljesítése érdekében a gyártásnak és a karbantartásnak a lehető legkényelmesebbnek és olcsóbbnak kell lennie.

