Answer
Le nombre de vagues $N$ a un effet considérable sur les performances du ressort. La raideur du ressort $k$ est proportionnelle à $N^4$ ($k \propto \frac{E \cdot b \cdot t^3 \cdot N^4}{D_m^3}$). L'ajout de vagues augmente considérablement la rigidité. Cependant, à mesure que $N$ augmente, la déviation admissible $f$ diminue car la distance physique entre les crêtes des vagues devient plus petite, ce qui entraîne des angles de vague plus raides et des contraintes de flexion plus élevées pour la même quantité de déviation. La contrainte $S$ est proportionnelle à $1/N^2$. Par conséquent, un ressort avec plus de vagues peut supporter une charge $P$ plus élevée mais au prix d'un déplacement réduit. Les ingénieurs doivent équilibrer $N$ pour obtenir la force requise $P$ dans l'espace axial disponible sans dépasser la limite d'élasticité du matériau.