(1) Přesnost navádění Přesnost navádění se týká přesnosti trajektorie pohybu pohyblivé součásti, když se pohybuje po vodicí ploše lineární vodicí kolejnice. Hlavními faktory, které ovlivňují přesnost vedení, jsou geometrická přesnost dosedací plochy vodicí kolejnice, konstrukční typ vodicí kolejnice, přesnost styku dvojice vodicích kolejnic, drsnost povrchu, tuhost vodicí kolejnice a podpěr, olej tloušťka filmu a tuhost olejového filmu dvojice vodicích kolejnic, jakož i vodicí kolejnice a podpěry. Tepelná deformace dílů atd.
Geometrická přesnost vodicích kolejnic lineárního pohybu obecně zahrnuje: přímost ve vertikální rovině a horizontální rovině; rovnoběžnost mezi dvěma povrchy vodicích kolejnic. Geometrická přesnost vodicí kolejnice může být vyjádřena jako chyba po celé délce vodicí kolejnice nebo chyba na jednotku délky.
(2) Zachování přesnosti Zachování přesnosti se týká schopnosti lineárního vedení zachovat původní geometrickou přesnost během provozu. Zachování přesnosti vodicí lišty závisí především na odolnosti proti opotřebení a tvarové stálosti vodicí lišty. Odolnost proti opotřebení souvisí s faktory, jako je přizpůsobení materiálu, napětí, přesnost obrábění, způsob mazání a výkon ochranného zařízení dvojice vodicích kolejnic. Kromě toho zbytkové napětí ve vodicí kolejnici a jejích podpěrách ovlivní také přesnost udržování vodicí kolejnice.
(3) Citlivost pohybu a přesnost polohování Citlivost pohybu se vztahuje k minimálnímu zdvihu, kterého může pohyblivá součást dosáhnout; přesnost polohování se týká schopnosti pohyblivé součásti zastavit se v určené poloze podle potřeby. Citlivost pohybu a přesnost polohování souvisí s faktory, jako je typ vodicí kolejnice, třecí charakteristiky, rychlost pohybu, tuhost převodu a kvalita pohyblivých součástí.
(4) Stabilita pohybu Stabilita pohybu lineárních vodicích kolejnic se vztahuje k výkonu vodicích kolejnic, které se při pohybu nízkými rychlostmi nebo v malých množstvích neplazí. Hladkost souvisí s faktory, jako je struktura vodicí kolejnice, přizpůsobení materiálů vodicí kolejnice, stav mazání, vlastnosti maziva a tuhost převodového systému pohybu vodicí kolejnice.
(5) Odolnost proti vibracím a stabilita Odolnost proti vibracím se týká schopnosti dvojice vodicích kolejnic odolávat vynuceným vibracím a nárazům, zatímco stabilita se týká výkonu bez samobuzených vibrací za daných provozních podmínek.
(6) Schopnost tuhých vodicích kolejnic odolávat silové deformaci. Deformace ovlivní relativní polohu a přesnost vedení mezi součástmi, což je zvláště důležité pro přesné stroje a přístroje. Deformace lineárního vedení zahrnuje deformaci tělesa vodicí kolejnice a kontaktní deformaci dvojice vodicích kolejnic, které je třeba vzít v úvahu.
(7) Strukturální zpracovatelnost Strukturální zpracovatelnost se týká snadného zpracování lineárního vodícího páru (včetně součástí, kde je umístěn pár vodicích kolejnic). Za předpokladu splnění konstrukčních požadavků by měla být výroba a údržba co nejpohodlnější a nejlevnější.

