彈簧的設定和轉換對氮氣彈簧的穩定性以及精確性來說是相對重要的一個需要考慮的因素。要想實現氮氣彈簧穩定精確的轉換,氣體的狀態方程以及氣體的線性原理都要納入設計的考慮。
氮氣彈簧之所以能比較穩定精準的根據需求進行彈力的設定和轉換,是因為它的設計時依據馬略特的氣體狀態方程進行計算的,國外設計HYSON/KALLER/DADCO/MISUMI及我司根據這個方程制作出了不同規格和不同用途的TB系列氮氣彈簧。
高壓氣體特征線原理,氮氣彈簧的工作就是以氮氣的壓縮和膨脹來完成一次彈力過程的,高壓氣體在被壓縮后就會產生較大的壓力,進而完成彈力作用。彈力的大小還能通過壓力的強度進行準確的調節。
例如彈簧、橡皮均存在著需要預緊,才能達到設計所要求的彈壓力,而它們的彈壓力又是隨行程加大而明顯地增大,這種彈壓力不恒定的性能,可能導致零件不能成行,對拉延壓邊是很不理想的。對于復雜的拉延成形零件,這個矛盾就顯得特別突出,有時只好采用增加工序的辦法來解決這類問題。再如彈簧、橡皮的起始力小,這對于要求起始力比較大的彎曲、翻邊等工藝,也不理想。